非平衡等离子体转化甲烷的研究
非平衡等离子体转化甲烷的研究【摘要】:天然气的主要成分是甲烷.近年来,随着世界性石油资源短缺,开辟以天然气(甲烷)为原料替代石油资源的基本有机化工合成路线是十分富有挑战性的研究课题
【学位授予单位】:中国科学技术大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:O539
【目录】:
- 中文摘要5-7
- ABSTRACT7-12
- 第一章 文献综述12-23
- 1.1 引言12
- 1.2 等离子体技术和等离子体在化学上的应用12-14
- 1.2.1 等离子体技术12-13
- 1.2.2 等离子体在化学上的应用13-14
- 1.3 甲烷的转化14-16
- 1.4 非平衡等离子体条件下的甲烷转化16-21
- 1.4.1 非热电弧放电等离子体16-17
- 1.4.2 介质阻挡放电等离子体17-19
- 1.4.3 微波放电等离子体19
- 1.4.4 电晕放电等离子体19-20
- 1.4.5 其他放电形式20-21
- 1.5 低温等离子体催化甲烷转化机理的基础研究21-22
- 1.6 论文工作的提出22-23
- 第二章 磁驱动非热电弧等离子体的相关物理特性研究23-68
- 2.1 滑移电弧放电的物理过程23-24
- 2.2 非热电弧等离子体研究进展24-27
- 2.3 磁驱动滑移电弧等离子体的实验测量27-65
- 2.3.1 实验装置27-35
- 2.3.1.1 电源装置27-30
- 2.3.1.2 实验装置结构30-32
- 2.3.1.3 实验测量装置32-35
- 2.3.2 实验测量与结果35-65
- 2.3.2.1 电弧的电流、电压和功率36-44
- 2.3.2.2 采用CCD摄像方法的测量44-50
- 2.3.2.3 采用光电倍增管方法的测量50-58
- 2.3.2.4 电弧电场强度的测量58-65
- 2.4 非平衡度的探讨65-67
- 2.5 结67-68
- 第三章 磁驱动非热电弧等离子体转化甲烷偶联的研究68-83
- 3.1 引言68-69
- 3.2 等离子体裂解甲烷制乙炔的基本原理69-72
- 3.2.1 C-H热力学平衡体系69-71
- 3.2.2 等离子体裂解甲烷制乙炔的反应过程71-72
- 3.3 磁驱动滑移电弧等离子体反应器的电物理参数测量72-75
- 3.3.1 实验装置72-73
- 3.3.2 实验测量与结果73-75
- 3.4 磁驱动非热电弧等离子体转化甲烷偶联反应75-81
- 3.4.1 实验部分75-76
- 3.4.1.1 实验装置75-76
- 3.4.1.2 分析方法76
- 3.4.2 实验结果与讨论76-81
- 3.4.2.1 能量密度的影响77-81
- 3.4.2.2 外加磁场的影响81
- 3.5 小结81-83
- 第四章 介质阻挡放电的相关物理特性研究83-94
- 4.1 介质阻挡放电等离子体的概念83
- 4.2 介质阻挡放电的物理过程83-86
- 4.3 介质阻挡放电物理参数的测量86-93
- 4.3.1 实验装置86-88
- 4.3.2 实验测量与结果88-93
- 4.3.2.1 介质阻挡放电形貌88-90
- 4.3.2.2 电压90-91
- 4.3.2.3 电流91-92
- 4.3.2.4 电荷92-93
- 4.3.2.5 功率93
- 4.4 小结93-94
- 第五章 介质阻挡放电转化甲烷的研究94-121
- 5.1 引言94
- 5.2 甲烷与二氧化碳反应94-110
- 5.2.1 实验部分94-97
- 5.2.1.1 实验装置94-96
- 5.2.1.2 产物分析96-97
- 5.2.2 实验结果与讨论97-110
- 5.2.2.1 原料气组分配比的影响98-102
- 5.2.2.2 能量密度的影响102-107
- 5.2.2.3 甲烷和二氧化碳的转化能力与合成气生产的能量效率107-109
- 5.2.2.4 一氧化碳的来源109-110
- 5.3 甲烷和二氧化碳反应过程的探讨110-119
- 5.3.1 非平衡等离子体化学的主要基元反应112-114
- 5.3.2 CH_4的等离子体状态114-115
- 5.3.3 CO_2的等离子体状态115-116
- 5.3.4 CH_4、CO_2等离子体反应产物116-119
- 5.4 小结119-121
- 第六章 结论及对进一步工作的建议121-123
- 6.1 结论121-122
- 6.2 对进一步工作的建议122-123
- 参考文献123-134
- 致谢134-135
- 在读期间发表的学术论文135
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