摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第9-11页 |
1.2 水中气泡放电机理及产物特性的研究现状分析 | 第11-17页 |
1.2.1 水中放电等离子体处理方式分类 | 第11-12页 |
1.2.2 水中气泡放电特性的研究进展 | 第12-14页 |
1.2.3 放电活性产物浓度特性研究进展 | 第14-16页 |
1.2.4 液相放电等离子体应用研究进展 | 第16-17页 |
1.2.5 国内外研究现状简析 | 第17页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 水中气泡放电随机性现象分析 | 第19-31页 |
2.1 水中气泡放电的可行性分析 | 第19-20页 |
2.2 水中气泡放电实验测试系统 | 第20-21页 |
2.3 水中气泡放电信号随机性现象分析 | 第21-25页 |
2.3.1 水中气泡放电的电信号分析 | 第21-23页 |
2.3.2 气泡放电通道的阻值波动性 | 第23-25页 |
2.4 水中气泡放电模式随机性分析 | 第25-26页 |
2.5 水中气泡放电随机性原因剖析 | 第26-30页 |
2.5.1 电源输出电压自身波动性 | 第26-27页 |
2.5.2 气泡产生和流动过程中的随机性 | 第27-28页 |
2.5.3 脉冲频率和气泡频率的同步性 | 第28-29页 |
2.5.4 气泡与气泡之间电场耦合影响 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 水中气泡放电结构设计及影响因素分析 | 第31-43页 |
3.1 放电结构的设计和参数优化 | 第31-35页 |
3.1.1 放电结构方案的选择 | 第31-33页 |
3.1.2 针-网结构参数的优化 | 第33-35页 |
3.2 多针放电结构设计和特性研究 | 第35-38页 |
3.2.1 多针气泡放电结构设计 | 第35-37页 |
3.2.2 多针气泡放电的放电特性分析 | 第37-38页 |
3.3 水中气泡放电影响因素研究 | 第38-42页 |
3.3.1 实验电压参数对放电的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 不同气体介质对放电的影响 | 第39页 |
3.3.3 水溶液电导率对放电的影响 | 第39-41页 |
3.3.4 水面高度对放电的影响 | 第41页 |
3.3.5 水溶液温度对放电的影响 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 水中气泡放电产物浓度特性分析 | 第43-56页 |
4.1 水中气泡放电产物生成机理和检测方法 | 第43-45页 |
4.1.1 放电产物的产生机理 | 第43-44页 |
4.1.2 产物浓度实验检测方法 | 第44-45页 |
4.2 单针放电结构的浓度特性研究 | 第45-49页 |
4.2.1 不同电极间距对产物浓度的影响 | 第45-47页 |
4.2.2 不同针孔直径对产物浓度的影响 | 第47-49页 |
4.2.3 不同气体对产物浓度的影响 | 第49页 |
4.3 多针放电结构浓度特性研究 | 第49-51页 |
4.3.1 不同针个数对产物浓度的影响 | 第49-50页 |
4.3.2 气流量对产物浓度的影响 | 第50-51页 |
4.4 放电产物之间的相互关系 | 第51-54页 |
4.4.1 放电活性物质随流量的变化 | 第51-54页 |
4.4.2 臭氧和过氧化氢产生速率关系 | 第54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 水中气泡放电产物浓度控制实验 | 第56-68页 |
5.1 系统控制的总体思路 | 第56-59页 |
5.1.1 被控对象的确立 | 第56-57页 |
5.1.2 被控对象的开环响应特性分析 | 第57-59页 |
5.1.3 闭环控制回路的分析 | 第59页 |
5.2 基于LABVIEW的闭环控制回路的实现 | 第59-60页 |
5.3 流量连续方式的水中气泡放电产物浓度闭环控制实现 | 第60-65页 |
5.3.1 控制对象的数学模型及参数辨识 | 第60-62页 |
5.3.2 基于LABVIEW的控制回路实现 | 第62-64页 |
5.3.3 连续控制的试验结果及分析 | 第64-65页 |
5.4 开关控制方式的水中气泡放电产物浓度闭环控制实现 | 第65-67页 |
5.4.1 控制对象的特性分析 | 第65-66页 |
5.4.2 基于LABVIEW的控制回路实现 | 第66页 |
5.4.3 开关控制的试验结果 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75页 |