甲烷介质阻挡放电转化制C_2烃研究
甲烷介质阻挡放电转化制C_2烃研究【摘要】:甲烷广泛存在于天然气、煤层气、油田伴生气和炼厂气中,如何将CH4直接高效转化为乙烯、乙炔、乙烷等是一个全球瞩目的课题。而介质阻挡放电等离
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:TQ203
【目录】:
- 摘要3-4
- ABSTRACT4-7
- 前言7-8
- 第一章 文献综述8-20
- 1.1 介质阻挡放电等离子体特性8-12
- 1.1.1 基本特性9-10
- 1.1.2 放电机理10-11
- 1.1.3 理论模型11-12
- 1.1.4 DBD 的影响参数12
- 1.2 介质阻挡放电在化工中的应用12-18
- 1.2.1 用于物质的合成13-15
- 1.2.2 环境化工方面15-18
- 1.3 介质阻挡放电的应用前景与展望18-19
- 1.4 本论文主要研究内容及意义19-20
- 第二章 实验部分20-27
- 2.1 实验原理、装置及反应流程20-24
- 2.1.1 甲烷等离子体的状态20-21
- 2.1.2 DBD 等离子体甲烷转化机理21-22
- 2.1.3 DBD 等离子体反应器型式及具体结构22
- 2.1.4 DBD 等离子体甲烷反应流程22-24
- 2.2 实验原料及主要仪器型号24
- 2.3 样品分析24-25
- 2.4 实验结果分析25-27
- 2.4.1 实验计算方法25
- 2.4.2 校正因子的确定25-27
- 第三章 甲烷介质阻挡放电的转化27-49
- 3.1 引言27
- 3.2 原子矩阵法求解反应方程组27-28
- 3.3 实验装置28
- 3.4 等离子体的空间温度的测量28-30
- 3.4.1 测温方法28-29
- 3.4.2 介质阻挡放电等离子体空间温度的分布29-30
- 3.5 介质阻挡放电物理参数的测量30-33
- 3.5.1 放电电压及频率的测量31-32
- 3.5.2 放电电流的测量32
- 3.5.3 电压-电荷李萨如图形32-33
- 3.5.4 放电功率的测量33
- 3.6 结果与讨论33-45
- 3.6.1 不同反应器甲烷转化及产物的分布33-35
- 3.6.2 温度的影响35
- 3.6.3 停留时间的影响35-36
- 3.6.4 输入功率的影响36-37
- 3.6.5 高压加于内外电极的影响37-38
- 3.6.6 介质的影响38-39
- 3.6.7 H_2 的影响39-40
- 3.6.8 内电极形式的影响40-41
- 3.6.9 冷却方式41-45
- 3.7 循环反应45-48
- 3.7.1 循环反应流程图45
- 3.7.2 反应结果讨论45-46
- 3.7.3 循环与未循环停留时间影响的对比实验46-47
- 3.7.4 循环和未循环输入功率影响的对比实验47
- 3.7.5 循环比的影响47-48
- 3.8 小结48-49
- 第四章 加入填料情况下甲烷介质阻挡放电的转化49-61
- 4.1 引言49
- 4.2 实验装置49-50
- 4.3 结果与讨论50-60
- 4.3.1 填充γ-Al_20_3 的影响50-54
- 4.3.2 填充陶瓷环的影响54-56
- 4.3.3 多尖端旋转电极与介质阻挡反应器反应结果比较56-60
- 4.4 小结60-61
- 第五章 结论61-62
- 参考文献62-67
- 发表论文和科研情况说明67-68
- 致谢68
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