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大气压非平衡等离子体在水处理中的应用研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 研究现状第12-13页
    1.3 本文主要研究内容第13-15页
第二章 等离子体作用于液体的基本性质和特点第15-19页
    2.1 等离子体和液体相互作用系统的分类第15-16页
    2.2 等离子体激发原理第16-17页
    2.3 等离子体和液体相互作用系统的应用第17-19页
第三章 主要研究方法及理论第19-23页
    3.1 导数光谱法第19-20页
    3.2 显色法测量H_2O_2浓度第20-21页
    3.3 液面阴极压降计算方法第21页
    3.4 酸碱缓冲液作用原理第21-23页
第四章 反应机理及产物研究第23-44页
    4.1 H_2O_2,NO_2~-及 NO_3~-的检测第23-31页
        4.1.1 等离子体的产生及水溶液吸收光谱的探测第23-24页
        4.1.2 实验结果与讨论第24-31页
        4.1.3 实验结论第31页
    4.2 影响H_2O_2产量的因素第31-38页
        4.2.1 等离子体的产生及溶液吸收光谱的探测第32页
        4.2.2 实验结果与讨论第32-38页
        4.2.3 实验结论第38页
    4.3 等离子体作用过程中溶液pH的控制第38-44页
        4.3.1 等离子体产生条件第39-40页
        4.3.2 NaHCO_3浓度对缓冲效果的影响第40-42页
        4.3.3 水浴温度对NaHCO_3缓冲效果的影响第42-43页
        4.3.4 实验总结第43-44页
第五章 等离子体在有机物分解中的应用研究第44-60页
    5.1 引起有机物分解的有效成份探究第44-52页
        5.1.1 等离子体产生装置及实验方法第44-45页
        5.1.2 MO浓度的探测第45页
        5.1.3 溶液起始电导率的影响及MO分解机理第45-49页
        5.1.4 放电极性对MO分解速率的影响第49-50页
        5.1.5 长寿命物质对MO分解速率的影响第50-51页
        5.1.6 Ar等离子体和空气等离子体的处理效果对比第51-52页
        5.1.7 实验总结第52页
    5.2 pH对MO分解速率的影响第52-60页
        5.2.1 溶液起始pH值对MO分解速率的影响第52-55页
        5.2.2 溶液pH对芬顿反应效率的影响第55-58页
        5.2.3 放电间距对MO分解速率的影响第58-59页
        5.2.4 实验总结第59-60页
第六章 总结与展望第60-62页
附录第62-63页
参考文献第63-70页
在校期间研究成果第70-71页
致谢第71页

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