【摘 要】
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二氧化碳是最主要的温室气体,普遍存在于地球大气中,同时也是最大的碳源,具有极为广阔的应用前景。因此,二氧化碳转化的研究无论是对于环境的保护,还是对于资源的充分利用都
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二氧化碳是最主要的温室气体,普遍存在于地球大气中,同时也是最大的碳源,具有极为广阔的应用前景。因此,二氧化碳转化的研究无论是对于环境的保护,还是对于资源的充分利用都具有十分重要的意义。然而,二氧化碳具有极高的热学稳定性,传统加热转化二氧化碳的方法通常面临着能耗过高的问题。因为具有非热力学平衡的特性,非热等离子体能在室温条件下通过振动激发实现二氧化碳的高效转化。作为一种新型的转化二氧化碳的方法,非热等离子体吸引了大量研究者的目光。本文进行了射频电感耦合放电产生非热等离子体转化二氧化碳的研究。分别考查了等离子体的输入功率和氩气浓度对二氧化碳电子温度的影响,并探讨了电子温度和转化率、发射光谱之间的依赖关系。在较低的电子温度条件下,二氧化碳等离子体能实现较高的转化率。当二氧化碳实现了高转化率时,等离子体的发射光谱中出现了 C2分子的C2Swan特征谱峰和CO高振动态激发光谱带。CO和C02的对照实验,说明了 C2分子主要来源于CO分子的分解重组。此外,本文还分别对射频电感耦合等离子体转化二氧化碳氢气混合气体和重整二氧化碳甲烷展开了探索。探究了 H2/CO2比例以及反应时间对射频电感耦合等离子转化二氧化碳和氢气的混合气体的影响。并初步研究了 CH4/CO2比例对二氧化碳甲烷重整反应的影响。研究表明,提升CH4/CO2比例,能有效提高C2,C3烃类的产率。
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