首页--工业技术论文--电工技术论文--高电压技术论文--高电压及大电流技术的应用论文

大气压介质阻挡放电多针—同轴反应器结构优化及降解甲醛试验研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
1 绪论第10-24页
   ·问题的提出和研究的意义第10-11页
   ·大气压介质阻挡放电研究现状第11-19页
     ·大气压介质阻挡放电的放电模式第11-16页
     ·介质阻挡放电应用第16-19页
   ·大气压介质阻挡放电电极结构研究现状第19-20页
   ·介质阻挡放电去除甲醛的研究现状第20-21页
   ·本文研究的主要内容第21-24页
2 大气压空气 DBD 多针-同轴电极结构优化第24-64页
   ·引言第24-25页
   ·多针—同轴电极结构设计第25-28页
     ·阻挡介质第25页
     ·多针-同轴电极结构参数设计第25-28页
   ·大气压多针-同轴反应器电场分布的有限元计算模型第28-36页
     ·MC 电极 DBD 等效电路模型第28-29页
     ·MC 反应器电场分布的理论计算模型第29-34页
     ·MC 反应器电场分布的几何模型第34-35页
     ·仿真参数第35-36页
   ·计算结果与讨论第36-47页
     ·MC 电极放电特性分析第36-37页
     ·电极结构对 AR 体积比的影响第37-38页
     ·电极结构对 AR 的影响第38-47页
     ·电极结构优化第47页
   ·基于流体模型对相邻针相互作用的进一步研究第47-62页
     ·计算模型第49-53页
     ·结果与讨论第53-62页
   ·本章小结第62-64页
3 多针-同轴电极结构的 DBD 传输电荷产生条件第64-88页
   ·引言第64页
   ·试验装置与试验方法第64-67页
     ·试验装置第64-65页
     ·Lissajous 图形第65-67页
   ·MC 电场计算模型的验证第67-69页
     ·电极结构对周期传输电荷量的影响第67页
     ·电极结构对放电功率的影响第67-68页
     ·讨论第68-69页
   ·包含针间距的正交试验第69-71页
     ·试验设计第69-71页
     ·正交试验第71页
   ·包含针间距的正交试验方差分析第71-74页
     ·分析方法第71-73页
     ·显著性分析第73-74页
     ·最优试验方案组合第74页
   ·不包含针间距的正交试验第74-75页
     ·试验设计第74-75页
     ·正交试验第75页
   ·不包含针间距的正交试验方差分析第75-78页
     ·分析方法第75-77页
     ·显著性分析第77-78页
     ·最优试验方案组合第78页
   ·讨论第78-86页
     ·优化电极的 DBD 放电特性第78-79页
     ·外加电压幅值的影响第79-80页
     ·电源频率的影响第80-83页
     ·电极结构的影响第83-86页
   ·本章小结第86-88页
4 大气压空气 DBD 降解甲醛的模拟试验研究第88-96页
   ·引言第88页
   ·试验部分第88-89页
     ·试验装置第88页
     ·试验步骤第88页
     ·甲醛降解率计算公式第88-89页
   ·降解甲醛的正交试验研究第89-92页
     ·正交试验第89-90页
     ·方差分析第90页
     ·显著性分析第90-91页
     ·最优试验方案组合第91-92页
   ·讨论第92-95页
     ·优化电极结构降解甲醛的进一步试验第92-94页
     ·针长度对甲醛降解率的影响第94页
     ·针间距对甲醛降解率的影响第94-95页
   ·本章小结第95-96页
5 介质阻挡放电降解甲醛的密度泛函分析第96-110页
   ·引言第96-97页
   ·密度泛函方法第97-98页
   ·计算方法与计算模型第98-100页
     ·计算方法第98-100页
     ·计算模型第100页
     ·主要的自由基化学反应过程第100页
   ·结果与讨论第100-108页
     ·结构优化第100-101页
     ·主要的自由基化学反应相对能第101-103页
     ·HCHO 的分解反应第103-105页
     ·初始自由基的形成第105-107页
     ·次级自由基 HO_2~·的生成路径第107-108页
     ·HCO→HCHO 的反应第108页
   ·本章小结第108-110页
6 结论与展望第110-114页
   ·结论第110-111页
   ·后续研究工作的展望第111-114页
致谢第114-116页
参考文献第116-130页
附录第130-131页
 A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录第130页
 B. 作者在攻读博士学位期间负责的科研项目第130-131页
 C. 作者在攻读博士学位期间参与的科研项目第131页
 D. 作者在攻读博士学位期间申请的专利第131页
 E. 作者在攻读博士学位期间的获奖第131页

论文共131页,点击 下载论文
上一篇:电力变压器状态评估及故障诊断方法研究
下一篇:基于卟啉及其阵列对农药残留传感检测的新方法及作用机制研究