1 绪论
1.1 引言
1.2 甲烷的资源优势
1.3 甲烷转化及制合成气途径
I.3.1 甲烷转化途径
1.3.2 甲烷制合成气
1.4 金属锌的制备及利用新发展
1.4.1 金属锌的制备
1.4.2 金属锌利用的新发展
1.5 利用甲烷还原氧化锌制备合成气和金属锌
1.5.1 理论研究
1.5.2 动力学研究
1.5.3 利用太阳能联产合成气和金属锌
1.5.4 存在的问题
1.6 熔融盐及熔融盐反应器的研究进展
1.6.1 熔融盐的研究进展
1.6.2 熔融盐反应器的研究进展
1.7 熔融碱金属碳酸盐在能源转化技术中的应用
1.7.1 作为催化剂的应用
1.7.2 在清洁燃烧技术中的应用
1.7.3 在甲烷转化制合成气中的应用
1.7.4 在熔融碳酸盐燃料电池中的应用
1.7.5 存在的问题与展望
2 Gibbs自由能最小化模拟
3 实验总述
4 熔融盐体系的选择
5 CH4与ZnO在熔盐体系中的反应
6 CO2介入的反应体系
7 太阳能热化学循环转化新体系
8 总结和研究展望
参考文献
……
甲烷还原氧化锌制取合成气和金属锌新技术作者简介
王华,1965年生。工学博士,教授,博士生导师;云南省有突出贡献的中青年专家,云南省技术与学术带头人,入选国家新世纪百千万人才工程。1996年获昆明理工大学有色冶金专业博士学位'1998年至2000年在日本京都大学能源学院做博士后研究。现任昆明理工大学副校长,兼任中国有色金属学会理事,中国能源与热工学会理事,云南省自动化学会理事长,云南省金属学会理事,云南省热工热能学术委员会主任委员等。
先后获省部级科技奖励10项,获国家专利授权19项,发表论文200余篇,出版专著11部。
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分类与工程性质1.2 场地平整、土方量计算与土方调配1.3 基坑土方开挖准备与降排水1.4 基坑边坡与坑壁支护1.5 土方工程的机械化施工复习思考题第2...
一个达标,一个不达标次氧化锌的成分有些是达不到国家标准的
前言第一章 绪论第一节 互换性概述第二节 加工误差和公差第三节 极限与配合标准第四节 技术测量概念第五节 本课程的性质、任务与基本要求思考题与习题第二章 光滑孔、轴尺寸的公差与配合第一节 公差与配合的...
瓷外套金属氧化锌避雷器
柜号 序号 G1 1 G1 2 G1 3 G2 4 G2 5 G2 6 G2 7 G2 8 G2 9 G1 10 G2 11 G2 12 G2 13 G2 14 G1 15 G1 16 G1 17 G2 18 G2 19 G2 20 G1 21 G3 22 G3 23 G3 24 G3 25 G3 26 G3 27 G1 28 G1 29 G3 30 G3 31 G2 32 G2 33 G2 34 G2 35 G2 36 G2 37 G2 38 下右 39 下右 40 下右 41 下右 42 下右 43 下右 44 下右 45 下右 46 下右 47 下右 48 下右 49 下右 50 下右 51 下右 52 下右 53 下左 54 下左 55 下左 56 下左 57 下左 58 下左 59 下左 60 下左 61 下左 62 下左 63 下左 64 下左 65 下左 66 下左 67 下
1绪论
1.1 引言
1.2 甲烷的资源优势
1.3 甲烷转化及制合成气途径
I.3.1 甲烷转化途径
1.3.2 甲烷制合成气
1.4 金属锌的制备及利用新发展
1.4.1 金属锌的制备
1.4.2 金属锌利用的新发展
1.5 利用甲烷还原氧化锌制备合成气和金属锌
1.5.1 理论研究
1.5.2 动力学研究
1.5.3 利用太阳能联产合成气和金属锌
1.5.4 存在的问题
1.6 熔融盐及熔融盐反应器的研究进展
1.6.1 熔融盐的研究进展
1.6.2 熔融盐反应器的研究进展
1.7 熔融碱金属碳酸盐在能源转化技术中的应用
1.7.1 作为催化剂的应用
1.7.2 在清洁燃烧技术中的应用
1.7.3 在甲烷转化制合成气中的应用
1.7.4 在熔融碳酸盐燃料电池中的应用
1.7.5 存在的问题与展望
2 Gibbs自由能最小化模拟
3 实验总述
4 熔融盐体系的选择
5 CH4与ZnO在熔盐体系中的反应
6CO2介入的反应体系
7 太阳能热化学循环转化新体系
8 总结和研究展望
参考文献
……
王华,1965年生。工学博士,教授,博士生导师;云南省有突出贡献的中青年专家,云南省技术与学术带头人,入选国家新世纪百千万人才工程。1996年获昆明理工大学有色冶金专业博士学位'1998年至2000年在日本京都大学能源学院做博士后研究。现任昆明理工大学副校长,兼任中国有色金属学会理事,中国能源与热工学会理事,云南省自动化学会理事长,云南省金属学会理事,云南省热工热能学术委员会主任委员等。
先后获省部级科技奖励10项,获国家专利授权19项,发表论文200余篇,出版专著11部。
工业制取方法有金属热还原法和熔盐电解法两种。还原所得粗钍纯度一般为99.5%,可用于制取合金等。
金属热还原法2100433B