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磁旋转弧等离子体技术处理高分子废弃物的研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 文献综述第14-34页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 高分子废弃物的处理技术第15-18页
        1.2.1 废弃高分子制品的回收-循环利用技术第16-18页
        1.2.2 无法再利用的高分子废弃物的处理第18页
    1.3 等离子体裂解技术第18-26页
        1.3.1 等离子体技术简介第18-20页
        1.3.2 等离子体技术的应用第20-21页
        1.3.3 等离子体裂解技术第21-26页
            1.3.3.1 冷等离子体裂解技术第21页
            1.3.3.2 热等离子体裂解技术第21-23页
            1.3.3.3 热等离子体反应器简介第23-24页
            1.3.3.4 热等离子体裂解体系的热力学、动力学研究第24-26页
    1.4 热等离子体处理高分子废弃物第26-31页
        1.4.1 热等离子体裂解高分子废弃物机理第26-29页
        1.4.2 等离子体裂解高分子废弃物研究进展第29-31页
    1.5 本文的总体思路与研究内容第31-34页
第二章 磁旋转弧氢等离子体裂解直链聚烯烃第34-64页
    2.1 前言第34页
    2.2 实验装置和实验方法第34-41页
        2.2.1 实验装置第34-38页
            2.2.1.1 实验系统介绍第34-37页
            2.2.1.2 实验装置优化第37-38页
        2.2.2 实验方法第38-41页
            2.2.2.1 流量校正方法第38-39页
            2.2.2.2 产品气流量标定第39页
            2.2.2.3 反应器热效率的计算第39-40页
            2.2.2.4 C转化率的计算第40页
            2.2.2.5 乙炔选择性的计算第40-41页
            2.2.2.6 乙炔收率的计算第41页
            2.2.2.7 乙炔比能耗的计算第41页
    2.3 实验材料第41-42页
    2.4 实验结果及讨论第42-62页
        2.4.1 输入功率对聚乙烯裂解的影响第42-46页
        2.4.2 进料速率对聚乙烯裂解的影响第46-50页
        2.4.3 工作气体流速对聚乙烯裂解的影响第50-54页
        2.4.4 励磁电流对聚乙烯裂解的影响第54-57页
        2.4.5 单位比焓与H/C比对聚乙烯裂解的影响第57-62页
            2.4.5.1 单位比焓对聚乙烯裂解的影响第58-59页
            2.4.5.2 体系H/C比对乙炔选择性的影响第59-62页
    2.5 本章小结第62-64页
第三章 磁旋转弧氢等离子体裂解含支链的聚烯烃第64-98页
    3.1 前言第64-65页
    3.2 实验装置和实验方法第65页
        3.2.1 实验装置第65页
        3.2.2 实验方法第65页
    3.3 实验材料第65-67页
    3.4 实验结果及讨论第67-96页
        3.4.1 磁旋转弧氢等离子体裂解聚丙烯第67-79页
            3.4.1.1 输入功率对聚丙烯裂解的影响第67-71页
            3.4.1.2 进料速率对聚丙烯裂解的影响第71-75页
            3.4.1.3 工作气体流速对聚丙烯裂解的影响第75-79页
        3.4.2 磁旋转弧氢等离子体裂解聚苯乙烯第79-92页
            3.4.2.1 输入功率对聚苯乙烯裂解的影响第79-84页
            3.4.2.2 工作气体流速对聚苯乙烯裂解的影响第84-88页
            3.3.2.3 进料速率对聚苯乙烯裂解的影响第88-92页
        3.4.3 单位比焓理论及H/C比理论适用性讨论第92-95页
            3.4.3.1 单位比焓理论适用性讨论第92-94页
            3.4.3.2 H/C比理论适用性讨论第94-95页
        3.4.4 高分子废弃物裂解体系内结焦机理的讨论第95-96页
    3.5 本章小结第96-98页
第四章 磁旋转弧氢等离子体裂解含氧聚合物第98-122页
    4.1 前言第98页
    4.2 实验装置和实验方法第98-99页
        4.2.1 实验装置第98页
        4.2.2 实验方法第98-99页
    4.3 实验材料第99页
    4.4 实验结果及讨论第99-120页
        4.4.1 磁旋转弧氢等离子体裂解聚对苯二甲酸乙二醇酯第99-117页
            4.4.1.1 输入功率聚对苯二甲酸乙二醇酯裂解的影响第100-104页
            4.4.1.2 进料速率对聚对苯二甲酸乙二醇酯裂解的影响第104-110页
            4.4.1.3 不同工作气体流速对聚对苯二甲酸乙二醇酯裂解的影响第110-117页
        4.4.2 磁旋转弧氢等离子体裂解含氧量较高的原料第117-120页
    4.5 本章小结第120-122页
第五章 氢等离子体裂解聚合物的热力学平衡计算第122-132页
    5.1 前言第122页
    5.2 热力学平衡计算软件介绍第122-123页
    5.3 热力学平衡计算模型介绍第123页
    5.4 热力学平衡计算结果及讨论第123-130页
        5.4.1 纯碳氢体系热力学平衡计算结果第123-127页
            5.4.1.1 较低氢碳比(5.77)条件下裂解热力学平衡计算第123-125页
            5.4.1.2 适中氢碳比(7.92)下裂解热力学平衡计算第125-126页
            5.4.1.3 高氢碳比(10.68)下裂解热力学平衡计算第126-127页
        5.4.2 含氧体系裂解热力学平衡计算第127-129页
        5.4.3 热力学平衡计算结果与实际实验结果的比较第129-130页
            5.4.3.1 均相与非均相模型热力学平衡计算结果对比第129页
            5.4.3.2 热力学模拟计算结果与实际实验结果对比第129-130页
    5.5 本章小结第130-132页
第六章 结论与展望第132-136页
    6.1 结论第132-134页
    6.2 展望第134-136页
参考文献第136-142页
作者简历第142页
在学期间所取得的科研成果第142页

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