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冷等离子体氢还原金属氧化物的基础研究

摘要第1-9页
Abstract第9-15页
序言第15-17页
第一章 金属氧化物的氢还原第17-35页
 1.1 分子氢还原金属氧化物第17-24页
 1.2 等离子体氢还原金属氧化物第24-33页
  1.2.1 热等离子体氢还原第24-28页
  1.2.2 低温等离子体氢还原第28-33页
 1.3 本文主要研究内容第33-35页
第二章 低温等离子体及其化学第35-48页
 2.1 等离子体简介第35-38页
  2.1.1 等离子体的概念及性质第35页
  2.1.2 等离子体的分类及应用第35-36页
  2.1.3 低温等离子体的产生第36-38页
 2.2 低温等离子体化学第38-41页
  2.2.1 电子的能量第38-39页
  2.2.2 等离子体空间化学反应第39-41页
 2.3 直流辉光等离子体第41-47页
  2.3.1 直流辉光等离子体的特征第41-42页
  2.3.2 直流辉光等离子体中的反应过程第42-43页
  2.3.3 辉光放电形成的等离子体空间状况和特性参数第43-44页
  2.3.4 等离子体鞘层第44-47页
 2.4 小结第47-48页
第三章 实验装置及研究方法第48-55页
 3.1 实验装置第48-53页
  3.1.1 实验控制电路与工作原理第48-50页
  3.1.2 控制电路灭弧功能的实验分析第50-53页
  3.1.3 辅助加热炉体的恒温段测试第53页
 3.2 实验氧化物的选择和试样制备第53-54页
 3.3 实验过程第54页
 3.4 试样检测方法第54-55页
第四章 氧化铁的等离子体氢还原第55-70页
 4.1 还原层厚度及表面形貌变化的观察第55-62页
 4.2 实验条件对还原的影响第62-66页
  4.2.1 温度变化第62-63页
  4.2.2 气体压力第63-64页
  4.2.3 电压(输入功率)变化第64-65页
  4.2.4 脉冲占空比第65-66页
 4.3 试样作为阳极的实验第66-67页
 4.4 较长时间下的还原层厚度第67-68页
 4.5 高温条件下的还原反应第68-69页
 4.6 小结第69-70页
第五章 易还原的CuO在氢等离子体中的行为第70-78页
 5.1 试样中的物相分析第70-71页
 5.2 SEM和光学显微镜观察第71-73页
 5.3 影响还原速率的因素第73-76页
  5.3.1 还原层厚度随时间的变化第73-75页
  5.3.2 反应温度第75页
  5.3.3 较长时间下的还原层厚度第75-76页
 5.4 小结第76-78页
第六章 低温氢还原氧化钛第78-84页
 6.1 试样的X射线衍射和表观形貌分析第78-80页
 6.2 试样的SEM分析第80-81页
 6.3 不同氢粒子还原效果的比较第81-82页
 6.4 还原程度的分析第82-83页
 6.5 小结第83-84页
第七章 冷等离子体氢还原金属氧化物能力的理论探讨第84-91页
 7.1 研究现状及观点提出第84-85页
 7.2 非平衡氢等离子体中存在的主要粒子第85-88页
 7.3 不同氢粒子还原能力的分析第88-90页
 7.4 小结第90-91页
第八章 冷等离子体氢还原氧化物的动力学第91-103页
 8.1 冷等离子体氢还原氧化物反应的组成环节第91-98页
 8.2 冷等离子体氢低温还原氧化物的动力学分析第98-100页
 8.3 不同氢粒子还原金属氧化物的动力学比较第100-101页
 8.4 小结第101-103页
第九章 冷等离子体氢强化氧化物还原的机理第103-109页
 9.1 热力学耦合第103-104页
 9.2 反应的活化能第104页
 9.3 等离子体鞘层的作用第104-107页
 9.4 小结第107-109页
第十章 结论与展望第109-115页
 10.1 主要结论第109-112页
 10.2 今后的工作及展望第112-115页
参考文献第115-123页
附录第123-128页
 附录一 主要符号清单第123-124页
 附录二 全文图表索引第124-128页
作者攻读学位期间公开发表的论文第128-129页
致谢第129页

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