摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
·前言 | 第11页 |
·放电等离子体化学动力学研究的基本内容 | 第11-12页 |
·放电等离子体化学动力学研究的目的和意义 | 第12页 |
·放电等离子体化学动力学研究现状 | 第12-14页 |
·国外研究情况 | 第12-13页 |
·国内研究情况 | 第13-14页 |
·气液两相体放电研究现状 | 第14-16页 |
·国外研究情况 | 第14-15页 |
·国内研究情况 | 第15-16页 |
·课题来源、研究的目的、意义和本文的主要工作 | 第16-18页 |
2 放电等离子体中的化学反应 | 第18-27页 |
·等离子体化学 | 第18-19页 |
·等离子体及其分类 | 第18页 |
·等离子体化学的引入及其研究内容 | 第18-19页 |
·放电等离子体化学的基本特征 | 第19-22页 |
·放电等离子体化学反应体系的非热平衡状态 | 第19-20页 |
·放电等离子体化学反应体系的独特能量传递方式 | 第20-21页 |
·放电等离子体化学反应体系的热力学“反常”特性 | 第21页 |
·放电等离子体化学过程研究的复杂性 | 第21-22页 |
·放电等离子体化学与催化化学反应机理的比较 | 第22-24页 |
·一般常规化学反应与催化化学反应的反应途径 | 第22-23页 |
·放电等离子体化学的一般反应途径 | 第23页 |
·放电等离子体化学与催化化学的异同 | 第23-24页 |
·放电等离子体化学与光化学反应机理的比较 | 第24-25页 |
·光化学反应基本原理 | 第24页 |
·光化学反应的反应途径及其分类 | 第24-25页 |
·放电等离子体化学与光化学反应的异同 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-27页 |
3 放电等离子体化学动力学理论与研究方法初探 | 第27-44页 |
·放电等离子体化学反应的基本过程 | 第27-29页 |
·放电等离子体化学动力学理论基础 | 第29-33页 |
·放电等离子体化学动力学研究方法 | 第33-41页 |
·宏观动力学研究方法 | 第34-37页 |
·微观动力学研究方法 | 第37-41页 |
·动力学研究现存的问题与展望 | 第41-42页 |
·研究现存的问题及研究方法初探 | 第41-42页 |
·研究方向展望 | 第42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
4 水中气泡放电活性物种的计算和分析 | 第44-61页 |
·水中放电等离子体降解有机废水的基本原理 | 第44-45页 |
·影响有机物降解速率的因素及其机理分析 | 第45-48页 |
·水中气泡放电化学动力学基本过程的描述 | 第48-50页 |
·水中气泡放电反应的基本过程 | 第48页 |
·水中气泡放电过程中的化学反应 | 第48-50页 |
·水中气泡放电反应的化学动力学方程的建立 | 第50-52页 |
·模型的初始条件 | 第52-53页 |
·动力学方程的简化及求解 | 第53页 |
·结果分析 | 第53-60页 |
·放电产生的各种活性粒子的动力学曲线 | 第53-59页 |
·分析与讨论 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
5 气中喷雾放电活性物种产量的计算和分析 | 第61-82页 |
·引言 | 第61-62页 |
·气中喷雾放电活性物种的产生过程 | 第62页 |
·气中喷雾放电活性物种产量的计算模型 | 第62-69页 |
·活性物种产量的计算模型建立的目的 | 第62页 |
·活性物种产量计算模型的建立 | 第62-69页 |
·模型的初始条件 | 第69-70页 |
·计算结果 | 第70-73页 |
·液滴颗粒未荷电时活性物种的产量 | 第70-72页 |
·液滴颗粒荷电时活性物种的产量 | 第72-73页 |
·计算结果的分析与讨论 | 第73-80页 |
·不同介电差异下的活性物种产量变化曲线 | 第74-75页 |
·不同体积分数下的活性物种产量变化曲线 | 第75页 |
·液滴荷电与否对放电产生活性物种的对比曲线 | 第75-76页 |
·两相体参数与颗粒荷电与否对放电空间边界的影响变化曲线 | 第76-79页 |
·计算结果讨论 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
6 全文总结 | 第82-85页 |
·结论 | 第82-83页 |
·建议 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
附录1 攻读学位期间发表论文目录 | 第92-93页 |
附录2 化学动力学研究的内容梗概与基本逻辑框架 | 第93-96页 |
附录3 第4 章中的自由基传播反应和终结反应的化学速率常数(查文献资料所得) | 第96页 |