Каталог / ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ / Физика плазмы
скачать файл: 
- Название:
- Экспериментальное исследование конверсии углеводородов в неравновесном СВЧ-разряде Демкин, Святослав Александрович
- Альтернативное название:
- Experimental study of hydrocarbon conversion in a nonequilibrium microwave discharge Demkin, Svyatoslav Aleksandrovich
- Краткое описание:
- Демкин, Святослав Александрович.
Экспериментальное исследование конверсии углеводородов в неравновесном СВЧ-разряде : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.08. - Москва, 1998. - 314 с. : ил.
Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Демкин, Святослав Александрович
f Стр.
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР.?
§ I.I. СВЧ-разряд в плазмохимш.
§ 1.2. Изучение механизмов конверсии углеводородов в
СВЧ-разряде.
§ 1.3. Полимеризация углеводородов в СВЧ-разряде.
§ 1.4. Плазмохимия СВЧ-разрядов, содержащих органические вещества.
§ 1.5. Применение СВЧ-разряда в аналитической химии.
§ 1.6. Конверсия метана в ацетилен в СВЧ-разряде.
ВЫВОДЫ.
Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
РАЗРЯДА.
§ 2.1. Описание экспериментальной установки.
§ 2.2. Схемы ввода и измерения СВЧ-мощности.
I § 2.3. Методика анализа продуктов конверсии.
§ 2.4. Метод определения степеней конверсии и еелективностей конверсии метана, этана и пропана.
§2.5. Спектральная диагностика разряда.
§ 2.5.1. Методы определения температуры в разрядах.
§ 2.5.2. Спектральная установка высокой разрешающей сиуы
§ 2.5.3. Обработка экспериментальных контуров спектральных линий.
Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ КОНВЕРСИИ МЕТАНА В АЦЕТИЛЕН В
СВЧ-РАЗРЯДЕ.
§ 3.1. Постановка задачи.
§ 3.2. Конверсия метана.
§ 3.3. Оптимизация процесса конверсии &. ацетилен с помощью различного ввда закалок.
§ 3.4. Разработка методов стабилизации разряда на метане в СВЧ-плазмотроне. —
§ 3.5. Содержание гомологов ацетилена в продуктах реакции.".
§ 3.6. Результаты спектральных измерений в СВЧ-разряде на метане.
§ 3.7. Обсуждение результатов измерений.IOO
§ 3.8. Механизм конверсии метана в СВЧ-разряде.
§ 3.9. Энергетическая эффективность (плазмохимический КПД) процесса конверсии метана в СВЧ-разряде.
ВЫВОДЫ.
Глава 4. ДИССОЦИАЦИЯ МЕТАНА НА ВОДОРОД И УГЛЕРОД В УСТАНОВКЕ
С КОМБИНИРОВАННЫМ ВВОДОМ ЭНЕРГИЙ.
§ 4.1. Постановка задачи.Ш
§4.2. Схема установки и методика эксперимента.
§4.3. Диссоциация метана при чисто тепловом нагреве.
§ 4.4. Диссоциация метана при комбинированном вводе энергии.
§ 4.5. Обсуждение результатов.
§ 4.6. Вероятный механизм ускорения процесса конверсии метана в водород и углерод в системе с комбинированным вводом энергии.
ВЫВОДЫ.
Глава 5. ИССЛЕДОВАНИЕ КОНВЕРСИИ ЭТАНА И ПРОПАНА В СВЧ-РАЗРЯДЕ
§ 5.1. Постановка задачи.
§ 5.2. Экспериментальные результаты.
§5.3. Конверсия этана.л.
§5.4. Обсуждение результатов экспериментов с этаном.
§ 5.5. Механизм конверсии этана.
§5.6. Конверсия пропана.
§ 5.7. Механизм конверсии пропана.
§ 5.8. Определение порядка реакции распада углеводородов в СВЧ-разряде.
§5.9. Общие закономерности конверсии^ простейших углеводородов в СВЧ-разряде.
ВЫВОДЫ.
- Стоимость доставки:
- 650.00 руб