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DBD协同不同活性组分催化剂应用于CO2重整CH4的研究任务书

 2020-05-04 09:05  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

随着社会的发展与进步,人类对于能源的需求日益增加。

自工业革命以来,化石燃料就一直作为人类所使用的最主要的能源物质而被大量开采利用,并且正在不可逆转地被消耗殆尽。

燃烧是提取储存于化石燃料中化学能最直接也是最普遍的手段,燃烧过程排放的二氧化碳,是温室气体的主要来源之一。

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2. 参考文献

[1] 徐学基, 诸定昌. 气体放电物理[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1996. [2] 梁曦东, 陈昌渔, 周远翔. 高电压工程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003. [3] 黄军军, 方梦祥, 王勤辉, 刘耀鑫, 王俊琪. 天然气利用技术及其应用[J]. 能源工程, 2004, 1: 23-27. [4] 邵涛, 章程, 王瑞雪, 严萍, 任成燕. 大气压脉冲气体放电与等离子体应用. 高电压技术, 2016, 42(3): 685-705. [5] 陈吉祥, 王日杰, 张继炎, 苏万华. 甲烷与二氧化碳重整制取合成气研究进展[J]. 天然气化工, 2003, 28(6): 32-37. [6] 黄珍, 石川. 介质阻挡放电条件下甲烷二氧化碳重整制备合成气的研究[D]. 大连理工大学硕士学位论文, 2008. [7] 李和平, 于达仁, 孙文廷, 刘定新, 李杰, 韩先伟, 李增耀, 孙冰, 吴云. 大气压放电等离子体研究进展综述. 高电压技术, 2016, 42(12): 3697-727. [8] 刘倩, 郑洪涛, 杨仁, 陈曦. 介质阻挡放电辅助甲烷蒸汽重整的动力学分析[J].能动力工程, 2014, 29(2): 139-144. [9] 白敏冬, 朱晓峰, 白敏药, 詹科萍, 王南飞. 气压DBD甲烷二氧化碳转化方法研究[J] 北京理工大学学报,2005, 25(1): 217-221. [10] 孙进桃. 非平衡等离子体重整甲烷制取低碳烃的动力学机理研究[D].北京交通大学,2017. [11] Eliasson B, Kogelschatz U, Xue B, Zhou L-M. Hydrogenation of carbon dioxide to methanol with a discharge-activated catalyst. Industrial Engineering Chemistry Research, 1998, 37(8): 3350-7. [12] Kogelschatz U. Dielectric-barrier discharges: Their history, discharge physics, and industrial applications. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2003, 23(1): 1-46. [13] Wang L, Yi Y, Guo H, Tu X. Atmospheric pressure and room temperature synthesis of methanol through plasma-catalytic hydrogenation of CO2. ACS Catalysis, 2018, 8(1): 90-100. [14] Tu X, Whitehead J C. Plasma-catalytic dry reforming of methane in an atmospheric dielectric barrier discharge: Understanding the synergistic effect at low temperature. Applied Catalysis B- Environmental, 2012, 125: 439-48. [15] Eliasson B, Liu C J, Kogelschatz U. Direct conversion of methane and carbon dioxide to higher hydrocarbons using catalytic dielectric-barrier discharges with zeolites. Industrial Engineering Chemistry Research, 2000, 39(5): 1221-7. [16] Li Y, Liu C J, Eliasson B, Wang Y. Synthesis of oxygenates and higher hydrocarbons directly from methane and carbon dioxide using dielectric-barrier discharges: Product distribution. Energy Fuels, 2002, 16(4): 864-70. [17] Zhang Y P, Li Y, Liu C J, Eliasson B. Influence of electrode configuration on direct methane conversion with CO2 as a co-reactant using dielectric-barrier discharges. In: Liu CJ, Mallinson RG, Aresta M, editors. Utilization of Greenhouse Gases, Washington: Amer Chemical Soc, 2003, 852: 100-15. [18] Zou J J, Zhang Y P, Liu C J, Li Y, Eliasson B. Starch-enhanced synthesis of oxygenates from methane and carbon dioxide using dielectric-barrier discharges. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2003, 23(1): 69-82. [19] Martini L M, Dilecce G, Guella G, Maranzana A, Tonachini G, Tosi P. Oxidation of CH4 by CO2 in a dielectric barrier discharge. Chemical Physics Letters, 2014, 593: 55-60. [20] Wang L, Yi Y, Wu C, Guo H, Tu X. One-step reforming of CO2 and CH4 into high-value liquid chemicals and fuels at room temperature by plasma-driven catalysis. Angewandte Chemie International Edition, 2017, 56(44): 13679-83.

3. 毕业设计(论文)进程安排

起讫日期 设计(论文)各阶段工作内容 备 注 2019年1月18日之前 毕业设计准备,准备开题报告及资料搜集 2019年3月8日之前 作开题报告,方案修改及确定 2019年5月10日之前 建立DBD实验装置和测量系统,分别使用各种催化剂进行重整实验,并对结果进行分析和比较 2019年5月20号之前 撰写毕业设计论文 2019年5月25日之前 交毕业设计(论文)成果 2019年5月27日之前 指导教师分组交换审查、批改图纸和论文学生修改毕业设计(论文)并准备毕业答辩 2019年6月初 毕业答辩

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