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反应气体成分对DBD二氧化碳重整甲烷放电特性及产物分布的影响任务书

 2020-05-04 21:21:17  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

自工业革命以来,化石燃料一直作为人类所使用的最主要能源支撑着人类的生产发展与活动。

因发展需要而导致的日趋增加的能源需求与化石能源正不可逆转地走向枯竭的事实,使得人类必须为谋求自身的发展而探寻出一条新的道路。

同时,大量燃烧化石燃料而排放二氧化碳,温室气体的主要来源之一,也成为人类为了应对气候变化所带来的一系列挑战而必须面对和解决的问题。

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2. 参考文献

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] 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. [5] 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. [6] 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. [7] 董冰岩, 施志勇, 何俊文, 王晖, 周海金, 张鹏, 聂亚林. 脉冲放电等离子体协同Mn/TiO2-分子筛、Fe/TiO2-分子筛、Cu/TiO2-分子筛催化剂降解甲醛. 化工进展, 2015, 34(9): 3337-44. [8] 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. [9] 李平, 穆海宝, 虞春艳, 许桂敏, 石兴民, 张冠军. 低气压板-板与多针-板电极结构甲烷气体介质阻挡放电的对比. 高电压技术, 2017, 43(6): 1816-21. [10] 郑洪涛,刘倩,陈曦,张智博. 介质阻挡放电辅助甲烷蒸汽重整的实验研究[J]. 热能动力工程, 2014, 29 (2):139-144. [11] 刘广华. 非平衡等离子体甲烷二氧化碳催化重整制合成气的研究[D]. 天津大学,2009. [12] 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. [13] Kogelschatz U. Dielectric-barrier discharges: Their history, discharge physics, and industrial applications. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2003, 23(1): 1-46. [14] 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. [15] Ozkan A, Dufour T, Arnoult G, De Keyzer P, Bogaerts A, Reniers F. CO2-CH4 conversion and syngas formation at atmospheric pressure using a multi-electrode dielectric barrier discharge. Journal of CO2 Utilization, 2015, 9: 74-81. [16] 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. [17] 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. [18] Mei D H, Liu S Y, Tu X. CO2 reforming with methane for syngas production using a dielectric barrier discharge plasma coupled with Ni/γ-Al2O3 catalysts: Process optimization through response surface methodology. Journal of CO2 Utilization, 2017, 21: 314-26.

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,研究反应气比例对产物的影响,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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