创新点摘要 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第14-34页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 非热放电等离子体重整乙醇制氢现状 | 第15-22页 |
1.3 微波液相放电等离子体概述 | 第22-32页 |
1.3.1 液相放电等离子体的概念 | 第22-23页 |
1.3.2 微波与射频液相等离子体发展现状 | 第23-32页 |
1.4 课题研究意义及内容 | 第32-34页 |
1.4.1 研究意义 | 第32页 |
1.4.2 研究内容 | 第32-34页 |
第2章 波导直接耦合微波液相放电等离子体发生系统 | 第34-42页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.1.1 微波诱导等离子体技术应用于气相放电与液相放电的区别 | 第34-35页 |
2.1.2 微波诱导等离子体技术与电容耦合微波等离子体技术在液相放电中的区别 | 第35页 |
2.2 波导直接耦合微波液相放电等离子体发生系统组成及特点 | 第35-37页 |
2.2.1 系统组成 | 第35-36页 |
2.2.2 装置特点 | 第36-37页 |
2.3 液体性质及电极对微波匹配特性的影响 | 第37-41页 |
2.3.1 电极尖端在谐振腔的相对位置对SWR的影响 | 第37-38页 |
2.3.2 乙醇体积分数对SWR的影响 | 第38-39页 |
2.3.3 水温对SWR的影响 | 第39-40页 |
2.3.4 电极直径与电极种类对SWR的影响 | 第40-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 微波液相放电特性研究 | 第42-62页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验装置与方法 | 第42-44页 |
3.2.1 实验仪器和装置 | 第42页 |
3.2.2 实验材料 | 第42页 |
3.2.3 实验方法 | 第42-44页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第44-60页 |
3.3.1 等离子体宏观形貌特性 | 第44-50页 |
3.3.2 等离子体激发特性 | 第50-54页 |
3.3.3 等离子体中C_2转动温度特性 | 第54-58页 |
3.3.4 H原子Balmer系中H_α和H_β谱线的线型特性 | 第58-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-62页 |
第4章 微波液相放电分解乙醇制氢研究 | 第62-70页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 实验材料与方法 | 第62-63页 |
4.2.1 实验仪器与材料 | 第62页 |
4.2.2 实验方法 | 第62-63页 |
4.3 结果与讨论 | 第63-67页 |
4.3.1 初始乙醇体积分数对制氢效果的影响 | 第63-65页 |
4.3.2 微波功率对制氢效果的影响 | 第65-66页 |
4.3.3 制氢能效分析 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-70页 |
第5章 悬浮电极影响制氢的研究 | 第70-82页 |
5.1 引言 | 第70页 |
5.2 实验装置与方法 | 第70-72页 |
5.2.1 实验仪器与材料 | 第70-71页 |
5.2.2 实验方法 | 第71-72页 |
5.3 结果与讨论 | 第72-80页 |
5.3.1 受控于悬浮电极下等离子体的时空演变 | 第72页 |
5.3.2 悬浮电极高度对制氢参数的影响 | 第72-76页 |
5.3.3 悬浮电极种类对氢气产量的影响 | 第76-77页 |
5.3.4 悬浮电极直径对氢气产量的影响 | 第77-78页 |
5.3.5 有、无悬浮电极发射光谱对比分析 | 第78-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-82页 |
第6章 制氢机理分析 | 第82-96页 |
6.1 引言 | 第82页 |
6.2 实验装置与方法 | 第82页 |
6.2.1 实验仪器与材料 | 第82页 |
6.2.2 实验方法 | 第82页 |
6.3 结果与讨论 | 第82-95页 |
6.3.1 中间产物分析 | 第82-86页 |
6.3.2 最终气相产物分析 | 第86-89页 |
6.3.3 中间产物与最终气相产物关联分析 | 第89-95页 |
6.4 本章小结 | 第95-96页 |
结论 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-105页 |
附录A 计算用A,B参数 | 第105-106页 |
附录B H Balmer系谱线轮廓及Lorentzian和Voigt拟合曲线 | 第106-108页 |
附录C 标准质谱图 | 第108-114页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第114-116页 |
致谢 | 第116-118页 |
作者简介 | 第118页 |