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反电晕等离子体发生方法及协同催化处理挥发性有机物的研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
目录第11-17页
图目录第17-21页
表目录第21-22页
论文符号清单第22-23页
第1章 绪论第23-47页
    1.1 课题来源第23-24页
    1.2 课题背景第24-44页
        1.2.1 我国人为源VOCs排放基本情况第24-26页
        1.2.2 VOCs治理技术分析第26-31页
        1.2.3 低温等离子体发生技术第31-37页
        1.2.4 低温等离子体催化去除VOCs第37-43页
        1.2.5 存在的问题第43-44页
    1.3 课题的研究目的、内容第44-47页
        1.3.1 研究目的第44页
        1.3.2 研究内容第44-45页
        1.3.3 研究方案第45-47页
第2章 实验系统与分析方法第47-61页
    2.1 化学试剂和气体第47页
    2.2 实验仪器第47-49页
    2.3 反应器第49-51页
        2.3.1 反电晕放电反应器及放电电极结构第49-50页
        2.3.2 介质阻挡放电反应器第50-51页
        2.3.3 复合反应器第51页
    2.4 实验系统第51-55页
        2.4.1 催化剂反电晕放电实验平台第51-52页
        2.4.2 等离子体催化评价装置系统第52-53页
        2.4.3 闭循环实验平台第53-54页
        2.4.4 PIV实验平台第54-55页
    2.5 催化剂制备第55-58页
        2.5.1 氧化铝载体第55-56页
        2.5.2 共沉淀法制备催化剂第56-57页
        2.5.3 浸渍法制备催化剂第57-58页
        2.5.4 涂覆法制备催化剂第58页
    2.6 催化剂表征方法第58-59页
    2.7 方法和模式第59-60页
        2.7.1 测试方法第59-60页
        2.7.2 计算方法和模式第60页
    2.8 本章小节第60-61页
第3章 颗粒催化剂反电晕放电研究第61-83页
    3.1 引言第61页
    3.2 实验部分第61-62页
    3.3 颗粒层反电晕放电第62-70页
        3.3.1 电晕放电第62-66页
        3.3.2 催化剂颗粒层反电晕放电第66-70页
    3.4 颗粒层反电晕发生机制第70-73页
        3.4.1 电除尘器中的反电晕放电第70-72页
        3.4.2 催化剂颗粒层的反电晕放电机制第72-73页
    3.5 反电晕放电数学模型第73-76页
        3.5.1 电除尘器中反电晕放电模型第73-74页
        3.5.2 稳定颗粒层的反电晕放电模型第74-76页
    3.6 基于反电晕放电的等离子体发生方法第76-80页
        3.6.1 方形固体材料放电第76-78页
        3.6.2 多孔规整材料放电第78-80页
    3.7 本章小结第80-83页
第4章 催化剂反电晕放电产生等离子体的研究第83-107页
    4.1 引言第83页
    4.2 实验内容第83-84页
    4.3 催化剂及表征结果第84-86页
    4.4 催化剂反电晕放电特性第86-92页
        4.4.1 伏安特性曲线第86-91页
        4.4.2 毛细石英管放电第91-92页
    4.5 催化剂反电晕放电的主要影响因素第92-98页
        4.5.1 孔径大小的影响第92-93页
        4.5.2 催化剂种类的影响第93-95页
        4.5.3 介质层厚度的影响第95-96页
        4.5.4 湿度的影响第96-98页
    4.6 发射光谱第98-101页
    4.7 流场第101-103页
    4.8 等离子体功率调节第103-104页
    4.9 本章小结第104-107页
第5章 催化剂反电晕放电机制及模型第107-115页
    5.1 引言第107页
    5.2 实验第107-108页
    5.3 放电机制第108-112页
        5.3.1 伏安特性分析第108-109页
        5.3.2 中间辅助网电极的功能分析第109-110页
        5.3.3 蜂窝反电晕放电过程第110-112页
    5.4 数学模型第112-113页
    5.5 本章小结第113-115页
第6章 催化剂反电晕放电去除VOCs研究第115-127页
    6.1 引言第115页
    6.2 实验部分第115-116页
    6.3 催化剂表征结果第116-118页
    6.4 VOCs去除效率第118-121页
        6.4.1 臭氧的生成第118-120页
        6.4.2 甲苯的去除效率第120-121页
    6.5 气溶胶的生成和捕集第121-125页
        6.5.1 催化剂反电晕收集有机气溶胶第121-123页
        6.5.2 催化剂反电晕收集细颗粒物第123-125页
    6.6 催化剂反电晕去除VOCs过程分析第125-126页
    6.7 本章小结第126-127页
第7章 等离子体催化复合体系去除VOCs研究第127-163页
    7.1 引言第127页
    7.2 实验部分第127-128页
    7.3 催化剂表征结果第128-130页
    7.4 两段式等离子体催化去除VOCs第130-146页
        7.4.1 DBD反应器放电性质第131-133页
        7.4.2 臭氧的生成第133-134页
        7.4.3 正己烷的去除第134-145页
        7.4.4 两段式反应器去除VOCs的催化剂比较第145-146页
    7.5 等离子体催化复合体系去除VOCs第146-157页
        7.5.1 等离子体催化复合体系第146-147页
        7.5.2 DBD放电特性第147-148页
        7.5.3 臭氧的生成第148-149页
        7.5.4 DBD去除甲苯第149-150页
        7.5.5 等离子体催化去除甲苯第150-157页
    7.6 催化剂反电晕放电作用分析第157-161页
        7.6.1 加强等离子体化学反应第157-158页
        7.6.2 放电离子风的作用第158页
        7.6.3 气溶胶捕集和催化剂再生第158-161页
    7.7 本章小结第161-163页
第8章 VOCs的降解产物分析和降解机理研究第163-179页
    8.1 引言第163页
    8.2 气相产物第163-165页
    8.3 气溶胶第165-170页
    8.4 VOCs降解过程机理及动力学模型第170-174页
        8.4.1 等离子体降解VOCs第170-172页
        8.4.2 等离子体催化降解VOCs第172-174页
    8.5 等离子体催化去除VOCs过程的问题和解决方法第174-177页
        8.5.1 能量效率第174-176页
        8.5.2 副产物第176-177页
        8.5.3 催化剂失活第177页
    8.6 本章小结第177-179页
第9章 全文总结及展望第179-183页
    9.1 全文总结第179-181页
    9.2 本文主要创新点第181页
    9.3 展望第181-183页
参考文献第183-193页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第193-195页

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