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大气压非平衡等离子体在杀菌中的应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
目录第9-12页
TABLE OF CONTENTS第12-16页
图目录第16-19页
表目录第19-20页
主要符号表第20-21页
1 绪论第21-31页
    1.1 引言第21页
    1.2 常见的消毒方法第21-22页
    1.3 大气压非平衡等离子体的特点及产生方法第22-26页
        1.3.1 大气压非平衡等离子体的特点第22-23页
        1.3.2 大气压非平衡离子体的产生方法第23-26页
    1.4 大气压非平衡等离子体杀菌技术的研究现状和存在的难点第26-28页
        1.4.1 大气压非平衡等离子体杀菌技术的研究现状第26-27页
        1.4.2 大气压非平衡等离子体杀菌技术存在的难点第27-28页
    1.5 本论文选题目的及主要研究思路第28-31页
2 有害病菌的培养方法和失活检测手段第31-38页
    2.1 引言第31页
    2.2 有害病菌的培养方法第31-34页
        2.2.1 白色念珠菌致病机理第31页
        2.2.2 白色念珠菌培养方法第31-32页
        2.2.3 白色念珠菌实验样品制备第32页
        2.2.4 大肠杆菌致病机理第32-33页
        2.2.5 大肠杆菌培养方法第33页
        2.2.6 大肠杆菌实验样品制备第33-34页
    2.3 有害病菌失活检测手段第34-38页
        2.3.1 平板菌落计数法第34页
        2.3.2 美兰染色法第34页
        2.3.3 扫描电子显微镜镜检第34-35页
        2.3.4 X射线能谱分析第35页
        2.3.5 紫外-可见吸收光谱法第35-38页
3 共面介质阻挡放电等离子的产生方法及其杀菌应用研究第38-67页
    3.1 自封袋内均匀放电等离子体的产生方法及其杀菌应用研究第38-46页
        3.1.1 自封袋内均匀放电等离子体的产生方法第38-41页
        3.1.2 He/O_2混合气体比例对放电等离子体杀菌效率的影响第41-42页
        3.1.3 He/O_2混合气体比例对放电等离子体发射光谱的影响第42-44页
        3.1.4 放电等离子体直接处理与间接处理对白色念珠菌失活效率的影响第44-45页
        3.1.5 交流放电频率和峰值电压对等离子体放电功率的影响第45-46页
    3.2 大气压多槽式介质阻挡放电等离子体的产生方法及杀菌应用研究第46-56页
        3.2.1 多槽式空气介质阻挡放电等离子体的产生方法第46-48页
        3.2.2 交流峰值电压对多槽式介质阻挡放电等离子体形成过程的影响第48-51页
        3.2.3 交流峰值电压对多槽式介质阻挡放电等离子体功率的影响第51-52页
        3.2.4 交流峰值电压对多槽式介质阻挡放电等离子体气体温度的影响第52-54页
        3.2.5 交流峰值电压对大肠杆菌和白色念珠菌失活效率的影响第54-56页
    3.3 大气压微电极结构放电等离子体的产生方法及其杀菌应用研究第56-66页
        3.3.1 大气压微电极结构放电等离子体的产生方法第56-59页
        3.3.2 脉冲峰值电压对等离子体气体温度的影响第59-60页
        3.3.3 脉冲峰值电压对白色念珠菌失活效率的影响第60-61页
        3.3.4 等离子体对白色念珠菌失活的空间效应第61-64页
        3.3.5 微电极结构放电等离子体断面放电强度分析第64-65页
        3.3.6 脉冲峰值电压对白色念珠菌蛋白质含量的影响第65-66页
    3.4 本章小结第66-67页
4 阵列式电极结构放电等离子体的产生方法及其杀菌应用研究第67-78页
    4.1 阵列式针-板微电极结构放电等离子体的产生方法及其杀菌应用研究第67-77页
        4.1.1 阵列式针-板微电极结构放电等离子体的产生方法第67-68页
        4.1.2 交流峰值电压对刷状放电等离子体伏安特性的影响第68-69页
        4.1.3 He/O_2混合气体比例对刷状放电等离子放电均匀性的影响第69-70页
        4.1.4 放电间隙对刷状放电等离子放电均匀性的影响第70-71页
        4.1.5 交流峰值电压对刷状放电功率的影响第71-72页
        4.1.6 刷状放电等离子体发射光谱诊断研究第72-74页
        4.1.7 刷状放电等离子体横向位置对杀菌效率的影响第74-77页
    4.2 本章小结第77-78页
5 大气压射流等离子体对动物、植物病害的杀菌应用研究第78-96页
    5.1 大气压射流等离子体对柞蚕微粒子的杀菌应用研究第78-88页
        5.1.1 柞蚕微粒子病简介第78-80页
        5.1.2 大气压射流等离子体的产生方法第80-81页
        5.1.3 交流峰值电压对射流等离子体形成过程的影响第81-83页
        5.1.4 大气压射流等离子体光谱诊断研究第83-84页
        5.1.5 大气压射流等离子体失活柞蚕微粒子过程分析第84-85页
        5.1.6 大气压射流等离子体失活柞蚕微粒子吉姆斯染色镜检分析第85-86页
        5.1.7 大气压射流等离子体失活柞蚕微粒子EDS分析第86-87页
        5.1.8 大气压射流等离子体失活微粒子活体感染研究第87-88页
    5.2 大气压射流等离子体对番茄褐苞酶的杀菌应用研究第88-90页
        5.2.1 交流峰值电压和放电频率对番茄褐苞酶杀菌效率的影响第88-89页
        5.2.2 大气压射流等离子体失活番茄褐苞酶镜检分析第89-90页
    5.3 等离子体活化水的杀菌应用研究第90-94页
        5.3.1 等离子体活化水的产生方法第91页
        5.3.2 气体组分对等离子体活化水pH值的影响第91-93页
        5.3.3 等离子体活化水对白色念珠菌失活应用研究第93-94页
    5.4 本章小结第94-96页
6 结论与展望第96-100页
    6.1 结论第96-97页
    6.2 创新点摘要第97-98页
    6.3 展望第98-100页
参考文献第100-107页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第107-108页
致谢第108-109页
作者简介第109页

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