首页--环境科学、安全科学论文--环境质量评价与环境监测论文--环境监测论文--大气监测论文

微生物气溶胶静电收集技术研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
论文符号清单第19-21页
第1章 绪论第21-38页
    1.1 微生物气溶胶分类及来源第21-22页
    1.2 微生物气溶胶对人体健康的影响第22-27页
        1.2.1 微生物气溶胶的粒径与危害第22-24页
        1.2.2 室内环境中微生物气溶胶浓度及对健康的影响第24-27页
    1.3 常见的微生物气溶胶采样技术第27-33页
        1.3.1 重力采样法第27-28页
        1.3.2 惯性采样法第28-32页
        1.3.3 过滤法第32-33页
    1.4 微生物气溶胶静电采样技术第33-35页
    1.5 本论文的研究意义和研究内容第35-38页
        1.5.1 研究意义第35-36页
        1.5.2 研究内容第36-38页
第2章 实验材料与方法第38-48页
    2.1 微生物的培养和分析第38-40页
        2.1.1 实验菌株第38页
        2.1.2 微生物的培养和保存第38-40页
        2.1.3 微生物的可培养性分析第40页
    2.2 微生物气溶胶发生系统第40页
    2.3 微生物气溶胶静电收集分析系统第40-48页
        2.3.1 静电分级收集系统第40-43页
        2.3.2 数量分布及带电量分析系统第43-45页
        2.3.3 采样分析系统第45-47页
        2.3.4 PIV实验平台第47页
        2.3.5 臭氧检测系统第47-48页
第3章 微生物气溶胶电迁移第48-69页
    3.1 微生物气溶胶的粒径分布第48-53页
        3.1.1 不同气溶胶的粒径分布第48-51页
        3.1.2 可培养微生物气溶胶粒径分布第51-53页
    3.2 微生物气溶胶的带电特性第53-58页
    3.3 微生物气溶胶空气动力学分析第58-61页
        3.3.1 重力和浮力第58-59页
        3.3.2 空气动力学阻力第59-60页
        3.3.3 静电场力第60-61页
    3.4 微生物气溶胶荷电模型第61-63页
        3.4.1 电场荷电模型第61-62页
        3.4.2 扩散荷电模型第62页
        3.4.3 电场荷电和扩散荷电的联合作用模型第62-63页
    3.5 气溶胶在电场中的运动情况第63-67页
    3.6 本章小结第67-69页
第4章 微生物气溶胶静电分级收集第69-87页
    4.1 电迁移率对分级收集效率的影响第69-72页
        4.1.1 三种气溶胶的初始数量分布第69页
        4.1.2 三种气溶胶的带电量和电迁移率分布第69-71页
        4.1.3 静电场对三种气溶胶的分级收集效率第71-72页
    4.2 电极板收集长度对微生物气溶胶分级收集的影响第72-77页
        4.2.1 出口浓度变化和分级收集效率第73-75页
        4.2.2 未被收集的微生物气溶胶的带电量变化第75-77页
    4.3 收集电压对微生物气溶胶分级收集的影响第77-81页
        4.3.1 出口浓度变化和分级收集效率第77-80页
        4.3.2 未被收集的微生物气溶胶的带电量变化第80-81页
    4.4 线筒式收集装置对微生物气溶胶的分级收集第81-85页
        4.4.1 线筒式收集装置伏安特性曲线第82页
        4.4.2 正高压对分级收集效率的影响第82-84页
        4.4.3 负高压对分级收集效率的影响第84-85页
    4.5 本章小结第85-87页
第5章 预荷电对微生物气溶胶静电收集的影响第87-108页
    5.1 电晕放电伏安特性第87-88页
    5.2 预荷电对微生物气溶胶带电量的影响第88-95页
        5.2.1 正电晕对带电量的影响第89-91页
        5.2.2 负电晕对带电量的影响第91-92页
        5.2.3 与气溶胶荷电理论模型相比较第92-95页
    5.3 微生物气溶胶电迁移率的变化第95-97页
        5.3.1 正电晕对电迁移率的影响第95-96页
        5.3.2 负电晕对电迁移率的影响第96-97页
    5.4 预荷电对微生物气溶胶静电分级收集效率的影响第97-101页
        5.4.1 正电晕对分级收集效率的影响第98-99页
        5.4.2 负电晕对分级收集效率的影响第99-101页
    5.5 微生物气溶胶静电分级收集效率模型探讨第101-106页
        5.5.1 比收集面积对分级收集效率的影响第103-105页
        5.5.2 电场强度对分级收集效率的影响第105-106页
    5.6 本章小结第106-108页
第6章 微生物气溶胶静电采样第108-134页
    6.1 收集面积对静电采样的影响第108-112页
        6.1.1 收集面积对采样的影响第109-110页
        6.1.2 带电极性对静电采样的影响第110-112页
    6.2 电场强度对静电采样的影响第112-116页
        6.2.1 平行板电极伏安特性第112-113页
        6.2.2 各电场条件下臭氧浓度检测第113页
        6.2.3 电场强度对静电采样的影响第113-116页
    6.3 流量对微生物气溶胶静电采样的影响第116-118页
    6.4 采样介质对微生物气溶胶静电采样的影响第118-120页
    6.5 静电场对微生物活性的影响第120-124页
    6.6 预荷电对微生物气溶胶静电采样的影响第124-133页
        6.6.1 电晕放电能量密度与臭氧产生第124-125页
        6.6.2 正电晕对静电采样的影响第125-128页
        6.6.3 负电晕对静电采样的影响第128-133页
    6.7 本章小结第133-134页
第7章 结论与展望第134-138页
    7.1 本论文的主要结论第134-135页
    7.2 本文的主要创新点第135-136页
    7.3 展望第136-138页
参考文献第138-145页
作者简历及在读期间的主要研究成果第145-146页

论文共146页,点击 下载论文
上一篇:我国农田土壤和周边树皮中持久性有毒物质的残留特征及健康风险
下一篇:镉污染土壤和作物中镉的生物有效性和毒性的体外细胞检测法对人体健康和环境风险的评估