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旋风滑动弧等离子体时间分辨诊断及其脱除氨的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
1 绪论第21-43页
    1.1 等离子体概述第21-23页
        1.1.1 热等离子体第21-22页
        1.1.2 非热等离子体第22-23页
    1.2 滑动弧等离子体分类第23-29页
        1.2.1 刀片电极结构第24-26页
        1.2.2 同轴电极结构第26-29页
    1.3 滑动弧等离子体的放电特性诊断第29-36页
        1.3.1 电学特性和弧通道运动第29-33页
        1.3.2 电子温度和电子密度第33-34页
        1.3.3 振动和转动温度第34页
        1.3.4 Elenbaas-Heller方程和通道模型第34-36页
    1.4 滑动弧等离子体的环境应用第36-41页
        1.4.1 气相有机污染物治理第37-38页
        1.4.2 液相有机污染物治理第38-39页
        1.4.3 含氨废气治理第39-41页
    1.5 论文选题与研究内容第41-43页
2 等离子体发射光谱拟合计算第43-71页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 发射光谱计算模型第44-51页
        2.2.1 谱线位置第45页
        2.2.2 布居数第45-46页
        2.2.3 跃迁几率第46页
        2.2.4 谱线展宽函数第46-51页
    2.3 双原子分子光谱计算第51-56页
        2.3.1 N_2的第二正带系N_2(C~3Π_u-B~3Π_g)第51-53页
        2.3.2 N_2~+的第一负带系N_2~+(B~2Σ_u~+-X~2∑_g~+)第53-54页
        2.3.3 OH的紫外带系OH(A~2∑~+-X~2Π_i)第54-56页
    2.4 双原子分子的模拟光谱第56-61页
        2.4.1 非重叠模拟光谱第57-59页
        2.4.2 重叠模拟光谱第59-61页
    2.5 光谱拟合参数确定第61-69页
        2.5.1 自动拟合方法的可行性第62-63页
        2.5.2 实验光谱拟合计算第63-69页
    2.6 小结第69-71页
3 工频旋风滑动弧环形模式的时间分辨诊断研究第71-90页
    3.1 引言第71-72页
    3.2 实验装置和方法第72-76页
        3.2.1 配气系统第73页
        3.2.2 工作电源第73页
        3.2.3 滑动弧反应器第73-74页
        3.2.4 电学和光学测量第74-76页
    3.3 结果与讨论第76-89页
        3.3.1 电学诊断第76-78页
        3.3.2 时间分辨成像诊断第78-83页
        3.3.3 时间分辨发射光谱诊断第83-89页
    3.4 小结第89-90页
4 千赫兹旋风滑动弧等离子体的放电特性研究第90-111页
    4.1 引言第90页
    4.2 实验装置和方法第90-95页
        4.2.1 实验装置第90-92页
        4.2.2 电学与光学测量第92-95页
    4.3 结果与讨论第95-110页
        4.3.1 弧通道时空演化第95-99页
        4.3.2 不同水汽含量下的时间分辨发射光谱诊断第99-102页
        4.3.3 不同O_2含量下的时间分辨发射光谱诊断第102-104页
        4.3.4 电子密度估算第104-110页
    4.4 小结第110-111页
5 旋风滑动弧等离子体脱除氨的研究第111-133页
    5.1 引言第111页
    5.2 实验装置与方法第111-112页
    5.3 产物定量分析第112-114页
    5.4 结果与讨论第114-131页
        5.4.1 电极轴向间距的筛选第114-115页
        5.4.2 NH_3浓度的影响第115-117页
        5.4.3 旋风出口直径的影响第117-119页
        5.4.4 气体总流量的影响第119-124页
        5.4.5 O_2/NH_3比值的影响第124-125页
        5.4.6 直流和交流电源的比较第125-127页
        5.4.7 氨脱除机理的初步探讨第127-131页
    5.5 本章小结第131-133页
6 结论与展望第133-137页
    6.1 结论第133-135页
    6.2 创新点摘要第135-136页
    6.3 展望第136-137页
参考文献第137-149页
附录A 双原子分子光谱常数第149-153页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第153-154页
致谢第154-155页
作者简介第155页

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