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太阳能驱动分解高温熔融混合碳酸盐制碳燃料技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第7-10页
前言第10-11页
第一章 文献综述第11-24页
    1.1 能源与环境第11-12页
    1.2 温室气体的来源及减排措施第12-16页
        1.2.1 温室气体的来源第12页
        1.2.2 CO_2减排措施第12-16页
    1.3 太阳能利用技术第16-20页
        1.3.1 太阳能光-热转换第16-17页
        1.3.2 太阳能光-电转换第17-18页
        1.3.3 太阳能-含能分子转换第18-20页
    1.4 熔盐电解技术第20-22页
        1.4.1 熔融盐的性质第20页
        1.4.2 熔融盐的相图第20-21页
        1.4.3 熔盐电解过程的影响因素第21-22页
    1.5 本文主要研究内容及意义第22-24页
第二章 实验部分第24-37页
    2.1 电解单元的构建第24-34页
        2.1.1 实验仪器及试剂第24-25页
        2.1.2 实验装置及流程第25-26页
        2.1.3 分解电势的理论计算第26-30页
        2.1.4 熔盐的选择第30页
        2.1.5 电极的选择第30-31页
        2.1.6 电解池的选择第31-32页
        2.1.7 电化学性能测试第32-33页
        2.1.8 产物的提纯与表征第33页
        2.1.9 电流效率计算第33-34页
    2.2 光-电单元的构建第34页
        2.2.1 实验仪器第34页
        2.2.2 实验方案第34页
    2.3 光-热单元的构建第34-35页
        2.3.1 实验仪器第35页
        2.3.2 实验方案第35页
    2.4 耦合系统的构建第35-37页
第三章 太阳能驱动分解高温熔融混合碳酸盐制碳燃料系统电解单元实验研究第37-50页
    3.1 Li-Na-K三元体系实验结果第37-39页
        3.1.1 阴极极化曲线第37-38页
        3.1.2 阳极极化曲线第38-39页
    3.2 Li-Na二元体系实验结果第39-40页
        3.2.1 阴极极化曲线第39-40页
        3.2.2 阳极极化曲线第40页
    3.3 Li-K二元体系实验结果第40-42页
        3.3.1 阴极极化曲线第41页
        3.3.2 阳极极化曲线第41-42页
    3.4 三种电解质体系的比较第42页
    3.5 循环伏安曲线第42-43页
    3.6 电压-时间曲线第43-44页
    3.7 产物表征第44-49页
        3.7.1 SEM分析第44-45页
        3.7.2 EDS分析第45-46页
        3.7.3 热重分析第46-48页
        3.7.4 XRD分析第48-49页
    3.8 电流效率第49页
    3.9 本章小结第49-50页
第四章 高效耦合型全太阳能驱动分解高温熔融混合碳酸盐制碳燃料系统研究第50-54页
    4.1 光-电单元实验结果第50-51页
    4.2 光-热单元实验结果第51-52页
    4.3 耦合系统实验结果第52-53页
    4.4 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-60页
发表文章目录第60-61页
致谢第61-62页
中文详细摘要第62-69页

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