电脉冲技术在电凝聚法污水处理和微弧氧化领域的应用
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-35页 |
·引言 | 第11-12页 |
·电力电子技术在电化学领域的应用 | 第12-14页 |
·脉冲功率污水处理 | 第14-22页 |
·常用污水治理技术 | 第14页 |
·电凝聚法污水处理 | 第14-18页 |
·脉冲电凝聚法污水处理 | 第18-22页 |
·脉冲功率微弧氧化 | 第22-28页 |
·金属的腐蚀及材料表面改性 | 第22-24页 |
·微弧氧化 | 第24-27页 |
·脉冲微弧氧化的研究现状 | 第27-28页 |
·电极反应及电解槽负载特性 | 第28-32页 |
·电极反应及影响因素 | 第28-31页 |
·电解槽负载特性 | 第31-32页 |
·本文的选题意义及主要研究内容 | 第32-35页 |
·选题意义 | 第32-33页 |
·主要研究内容 | 第33-35页 |
第2章 脉冲功率电源的设计 | 第35-53页 |
·引言 | 第35页 |
·污水处理用形变脉冲功率电源的设计 | 第35-46页 |
·系统框图及主要指标 | 第35-36页 |
·主电路拓扑 | 第36-37页 |
·低通滤波器的设计 | 第37-38页 |
·相关控制技术 | 第38-45页 |
·实验波形 | 第45-46页 |
·微弧氧化用脉冲电源的研制 | 第46-52页 |
·脉冲电源微弧氧化系统 | 第46-47页 |
·电路工作模式 | 第47-50页 |
·DSP参数设置电路模块 | 第50-51页 |
·负载特性及实验波形 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第3章 污水处理中电解槽负载等效模型研究 | 第53-81页 |
·引言 | 第53-55页 |
·污水处理中电解槽负载的等效模型 | 第55-63页 |
·电解槽负载理论建模 | 第55页 |
·电解槽等效电路——EIS方法 | 第55-57页 |
·等效电路定量分析——参数拟合方法 | 第57-62页 |
·仿真和实验结果 | 第62-63页 |
·双电层电容效应分析 | 第63-73页 |
·双电层电容 | 第63-65页 |
·负载等效电路 | 第65-66页 |
·双电层电容效应对脉冲参数的影响 | 第66-71页 |
·实验 | 第71-72页 |
·双电层电容的电容量控制 | 第72-73页 |
·负载等效模型与电极配置的关系 | 第73-79页 |
·连接方式 | 第73页 |
·电解单元数目变化 | 第73-76页 |
·极板间距变化 | 第76-78页 |
·等效电路参数和电极配置的关系 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第4章 污水处理的实验研究 | 第81-101页 |
·引言 | 第81页 |
·实验方案 | 第81-82页 |
·总体方案 | 第81页 |
·电解槽及污水配置 | 第81-82页 |
·实验条件对污水处理效果的影响 | 第82-87页 |
·电解时间与污水净化效果的关系 | 第82-84页 |
·电压波形对污水净化效果的影响 | 第84-85页 |
·脉冲参数对污水净化效果的影响 | 第85-87页 |
·脉冲电凝聚法污水处理的功耗研究 | 第87-100页 |
·理论分析 | 第87-88页 |
·功率估算 | 第88-90页 |
·电耗和电参数、极板配置的关系 | 第90-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
第5章 镁合金微弧氧化研究 | 第101-119页 |
·引言 | 第101页 |
·实验方案 | 第101-103页 |
·实验内容 | 第101-102页 |
·实验材料及方法 | 第102-103页 |
·负载特性及实验波形 | 第103-107页 |
·负载特性 | 第103-104页 |
·实验波形 | 第104-107页 |
·脉冲和工频正弦MAO比较 | 第107-112页 |
·实验现象 | 第107-108页 |
·极化曲线比较 | 第108页 |
·XRD比较 | 第108-109页 |
·SEM比较 | 第109-112页 |
·脉冲参数对MAO膜层的影响 | 第112-117页 |
·电压幅值 | 第112-113页 |
·频率占空比与极化曲线的关系 | 第113-116页 |
·频率占空比与XRD的关系 | 第116-117页 |
·本章小结 | 第117-119页 |
第6章 总结与展望 | 第119-121页 |
·本文研究工作总结 | 第119-120页 |
·今后工作展望 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-128页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第128-129页 |
致谢 | 第129页 |