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一套重复频率脉冲等离子体源的研制及其应用

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
缩写、符号清单和术语表第16-18页
1 绪论第18-34页
    1.1 等离子体简介第18-19页
    1.2 气体放电等离子体第19-22页
        1.2.1 介质阻挡放电第20-21页
        1.2.2 电晕放电第21-22页
    1.3 脉冲功率技术第22-30页
        1.3.1 脉冲功率开关器件第23-25页
        1.3.2 基于TLT的脉冲技术第25-30页
    1.4 大气压气体放电等离子体的应用第30-32页
        1.4.1 低温等离子体射流第30-31页
        1.4.2 VOCs处理第31-32页
    1.5 本文研究内容第32-34页
2 实验系统和仪器第34-43页
    2.1 等离子体射流杀菌实验系统第34-38页
        2.1.1 脉冲电源第34-35页
        2.1.2 电学诊断仪器第35-36页
        2.1.3 射流反应器第36-37页
        2.1.4 射流灭菌过程第37-38页
    2.2 等离子体处理VOCs实验系统第38-42页
        2.2.1 实验材料第39页
        2.2.2 初级电源第39页
        2.2.3 TLT脉冲源第39-40页
        2.2.4 电学诊断仪器第40页
        2.2.5 线桶反应器第40-42页
        2.2.6 分析方法和仪器第42页
    2.3 本章小结第42-43页
3 电路原理第43-51页
    3.1 电路理论分析第43-47页
    3.2 电路测试第47-50页
    3.3 本章小结第50-51页
4 脉冲等离子体射流第51-72页
    4.1 微秒脉冲电源第51-60页
        4.1.1 谐振变压器的研制第52-55页
        4.1.2 触发控制器和脉冲开关第55-57页
        4.1.3 电压电流波形和等离子体功率第57-60页
    4.2 脉冲等离子体射流的形状第60-64页
        4.2.1 脉冲电压对射流形状的影响第61-62页
        4.2.2 脉冲频率对射流形状的影响第62页
        4.2.3 氦气流量对射流形状的影响第62-63页
        4.2.4 脉冲极性对射流形状的影响第63-64页
    4.3 等离子体射流杀菌效果的定性研究第64-71页
        4.3.1 不同脉冲频率对杀菌效果的影响第65-66页
        4.3.2 不同脉冲电压对杀菌效果的影响第66-67页
        4.3.3 不同气体流量对杀菌效果的影响第67-68页
        4.3.4 不同处理时间对杀菌效果的影响第68-69页
        4.3.5 不同处理间距对杀菌效果的影响第69-70页
        4.3.6 脉冲极性对杀菌效果的影响第70-71页
    4.4 小结第71-72页
5 纳秒脉冲电源及VOCs处理第72-92页
    5.1 基本电路第72-73页
    5.2 初级电源第73-76页
        5.2.1 谐振变压器第73-75页
        5.2.2 高压二极管第75页
        5.2.3 高压电容CH真实值第75-76页
    5.3 单级TLT脉冲功率源第76-80页
        5.3.1 整体结构第76-77页
        5.3.2 火花开关第77-78页
        5.3.3 充电电感第78页
        5.3.4 磁环选取第78-80页
        5.3.5 输出和负载第80页
    5.4 电源测试第80-83页
        5.4.1 LCR触发第80-81页
        5.4.2 匹配负载输出第81-83页
    5.5 反应器放电第83-87页
    5.6 等离子体处理苯乙烯第87-91页
        5.6.1 单脉冲能量对处理效率的影响第87-88页
        5.6.2 脉冲频率对处理效率的影响第88-89页
        5.6.3 脉冲极性的影响第89-91页
    5.7 本章小结第91-92页
6 总结与展望第92-95页
    6.1 全文总结第92-93页
    6.2 创新点第93页
    6.3 后续工作展望第93-95页
参考文献第95-98页

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