甲醇交流放电产物的光谱研究

周子仁 | -> | 1214| 0| 0.45012MB |交流等离子体放电,浓度调制光谱技术,甲醇分解,制氢

周子仁 周子仁 | 文档量 |浏览量31503

摘 要 利用浓度调制光谱技术测量甲醇交流放电分解产物的发射光谱, 在300~700 nm 之间主要观测到激发态CO 分子的B 1Σ+ —A 1Π ! ngst rÊm 跃迁带、激发态CH 分子430 nm 附近的A 2Δ—X 2Π跃迁带系和390 nm 附近的B 2Σ- —X 2Π 跃迁带系以及CHO (329182 nm) , CH2O (36918 nm) , CH3O (34718 nm) ,H(巴末耳线系) 的发射谱线。通过光谱强度分析得到, CO 激发态B 1Σ+ 的振动温度达1 638 K, CH 激发态A 2Δ的振动和转动温度分别为4 200 和1 100 K。改变放电电压和样品气压, 测量CO , CH 和H 的发射光谱强度的变化关系, 发现增加放电电压或减少样品气压, CO ( B 1Σ+ ) 和H (656 nm) 的发射光谱强度比CH( A 2Δ) 发射光谱强度增加得快, 从而进一步讨论了甲醇交流放电解离通道和产氢机制。
    甲醇被认为是安全、价廉、易操作的储氢材料, 它的来源不依赖于石油, 是目前、也是未来中小规模制氢的重要原料, 并且在燃料电池中有重要的应用[1 ] 。用等离子体法由甲醇制氢的研究已被Tanabe 等[2 ] 首次提出, 可以得到转化率较高的气体产物。李慧青等[3 ] 利用电晕放电进行甲醇制氢也得到较高的转化率。等离子体法甲醇制氢可以不用催化剂,并可在很低的环境温度、极短的时间、较小的反应空间内引发反应生成氢气, 是多变条件下小规模生产氢气的理想选择。等离子体作为物质存在的第四态, 正在走进新的化工领域, 如废气处理[4 ] 、材料表面处理[5 ] 等。等离子体反应器能量密度大、设备投入小, 非常有可能取代传统甲烷催化重整制氢工艺[6 , 7 ] 。但甲醇放电制氢转化机制及中间过程的研究还较少, 光谱学技术为给出反应过程的中间产物和反应机理提供了重要的手段。本文采用浓度调制光谱测量技术, 测量了单一反应物甲醇交流介质阻挡放电等离子体分解产物的光谱, 研究了在不同参数情况下, 分解产物的光谱基本特征,进一步探讨了甲醇等离子体分解通道的影响因素, 为设计等离子体甲醇制氢工艺提供了实验依据。
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