摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-25页 |
1.1 室内挥发性有机污染物(VOCs)概述 | 第9-14页 |
1.1.1 来源与危害 | 第9-11页 |
1.1.2 相关控制标准 | 第11-12页 |
1.1.3 控制技术 | 第12-14页 |
1.2 低温等离子体技术(NTP) | 第14-23页 |
1.2.1 等离子体概述 | 第14-15页 |
1.2.2 低温等离子体降解VOCs反应原理 | 第15-17页 |
1.2.3 低温等离子体处理室内VOCs的反应装置 | 第17-21页 |
1.2.4 低温等离子体处理室内VOCs的研究现状 | 第21-23页 |
1.3 本课题的研究思路和内容 | 第23-25页 |
2 实验系统的建立及分析方法 | 第25-37页 |
2.1 实验药品及简介 | 第25-27页 |
2.1.1 目标污染物简介 | 第25-26页 |
2.1.2 实验药品 | 第26页 |
2.1.3 主要实验仪器 | 第26-27页 |
2.2 实验系统流程及实验装置 | 第27-32页 |
2.2.1 实验系统流程 | 第27-28页 |
2.2.2 配气系统 | 第28页 |
2.2.3 高压供电系统 | 第28-29页 |
2.2.4 等离子体反应器 | 第29-32页 |
2.3 测试方法 | 第32-37页 |
2.3.1 放电功率的测定 | 第32-33页 |
2.3.2 苯浓度的分析 | 第33-34页 |
2.3.3 苯降解效果评价参数的计算 | 第34-35页 |
2.3.4 碳氧化物选择性的测定 | 第35页 |
2.3.5 臭氧浓度的测定 | 第35-37页 |
3 单区域介质阻挡放电降解苯的研究 | 第37-53页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 沿面介质阻挡放电降解苯研究 | 第37-47页 |
3.2.1 反应器结构的优化 | 第37-41页 |
3.2.2 电气参数对苯降解效率的影响 | 第41-44页 |
3.2.3 气体参数对苯降解效率的影响 | 第44-47页 |
3.3 填充床介质阻挡放电降解苯的研究 | 第47-52页 |
3.3.1 高压电极形状的影响 | 第47-48页 |
3.3.2 放电间隙的影响 | 第48-49页 |
3.3.3 填充玻璃珠粒径的影响 | 第49-51页 |
3.3.4 频率的影响 | 第51-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
4 复合介质阻挡放电降解苯的特性研究 | 第53-59页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 复合介质阻挡放电等离子体降解苯可行性的研究 | 第53-55页 |
4.3 电压和频率对复合介质阻挡放电降解苯的影响 | 第55-58页 |
4.3.1 电压的影响 | 第55-57页 |
4.3.2 频率的影响 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
5 复合介质阻挡放电降解苯的机理探讨 | 第59-63页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 副产物的红外分析 | 第59-60页 |
5.3 箱体中碳平衡的研究 | 第60-61页 |
5.4 复合介质阻挡放电反应器降解苯的机理探讨 | 第61-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |