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等离子体协同催化技术处理挥发性有机物的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第14-36页
    1.1 选题背景及意义第14-15页
    1.2 VOCs的来源第15-16页
    1.3 VOCs的危害第16-18页
        1.3.1 VOCs的直接危害第16-17页
        1.3.2 VOCs的间接危害第17-18页
    1.4 VOCs的控制技术第18-22页
        1.4.1 吸附法第18-19页
        1.4.2 吸收法第19页
        1.4.3 冷凝法第19页
        1.4.4 膜分离法第19-20页
        1.4.5 燃烧法第20-21页
        1.4.6 生物法第21页
        1.4.7 光催化法第21-22页
        1.4.8 低温等离子体法第22页
    1.5 低温等离子体技术介绍第22-26页
        1.5.1 等离子体概述第22-23页
        1.5.2 低温等离子体的产生形式及其应用第23-26页
            1.5.2.1 电晕放电第23-24页
            1.5.2.2 介质阻挡放电第24-25页
            1.5.2.3 滑动弧放电第25-26页
    1.6 低温等离子体降解VOCs的研究进展第26-28页
        1.6.1 低温等离子体降解VOCs的机理第26-27页
        1.6.2 低温等离子体降解VOCs的研究进展第27-28页
    1.7 低温等离子体协同技术降解VOCs的研究第28-32页
        1.7.1 低温等离子体降解VOCs的优势与不足第28-29页
        1.7.2 低温等离子体协同催化技术降解VOCs的研究进展第29-31页
        1.7.3 低温等离子体协同吸附(吸收)技术第31-32页
        1.7.4 低温等离子体协同生物法降解VOCs的研究第32页
    1.8 课题来源及主要研究内容第32-33页
        1.8.1 课题来源第32页
        1.8.2 课题主要研究内容第32-33页
    1.9 本章小结第33-36页
第2章 实验材料及方法第36-48页
    2.1 实验研究系统第36-39页
        2.1.1 配气单元第36页
        2.1.2 反应单元第36-38页
        2.1.3 气体成分分析第38-39页
    2.2 催化剂的制备第39-40页
        2.2.1 制备催化剂的原料第39页
        2.2.2 催化剂的制备方法第39-40页
        2.2.3 催化剂的表征第40页
    2.3 放电参数的测量第40-41页
        2.3.1 放电电压、电流的检测第40-41页
        2.3.2 放电能量密度的计算方法第41页
    2.4 气体成分分析第41-45页
        2.4.1 甲醛的定量分析第41-43页
        2.4.2 甲苯的定量分析第43-44页
        2.4.3 放电产物O3的定量分析第44-45页
    2.5 性能表达第45页
        2.5.1 VOCs的去除效率第45页
        2.5.2 VOCs的绝对去除量第45页
        2.5.3 能量效率第45页
    2.6 本章小结第45-48页
第3章 低温等离子体协同催化降解甲醛的研究第48-64页
    3.1 反应器放电特性研究第48-50页
    3.2 低温等离子体降解甲醛的研究第50-55页
        3.2.1 电源参数对甲醛去除效率的影响第50-52页
        3.2.2 运行参数对甲醛去除效果的影响第52-55页
    3.3 低温等离子体协同催化降解甲醛的研究第55-63页
        3.3.1 催化剂的制备第55-56页
        3.3.2 催化剂的表征第56-57页
        3.3.3 不同BaTiO3负载量对甲醛去除效率的影响第57-58页
        3.3.4 不同BaTiO3-TiO2负载量对甲醛去除效率的影响第58-60页
        3.3.5 低温等离子体协同催化与等离子体降解甲醛的性能比较第60-63页
    3.4 本章小结第63-64页
第4章 低温等离子体协同催化降解甲苯的研究第64-92页
    4.1 低温等离子体降解甲苯的研究第64-68页
        4.1.1 电源参数对甲苯去除效率的影响第64-66页
        4.1.2 运行参数对甲苯去除效率的影响第66-68页
    4.2 低温等离子体协同锰银催化剂降解甲苯的研究第68-77页
        4.2.1 催化剂的制备第69页
        4.2.2 催化剂的表征第69-72页
        4.2.3 低温等离子体协同锰银系催化剂降解甲苯研究第72-77页
    4.3 低温等离子体协同钒钛催化剂降解甲苯的研究第77-85页
        4.3.1 催化剂的制备第77-78页
        4.3.2 催化剂的表征第78-79页
        4.3.3 等离子体协同钒钛系催化剂降解甲苯研究第79-85页
    4.4 低温等离子体协同M修饰TiO2降解甲苯的研究第85-90页
        4.4.1 催化剂的制备第86页
        4.4.2 催化剂的表征第86-87页
        4.4.3 不同M含量修饰TiO2对甲苯降解的影响第87-90页
    4.5 本章小结第90-92页
第5章 低温等离子体协同ACF降解甲苯的实验研究第92-106页
    5.1 降解甲苯的正交实验第92-94页
        5.1.1 正交实验因素水平确定第92页
        5.1.2 正交实验结果分析第92-94页
    5.2 影响甲苯降解率的单因素趋势实验第94-100页
        5.2.1 电压对甲苯降解率的影响第94-95页
        5.2.2 频率对甲苯降解率的影响第95-96页
        5.2.3 气体流速对甲苯降解率的影响第96-97页
        5.2.4 初始浓度对甲苯降解率的影响第97-98页
        5.2.5 有效放电区长度对甲苯降解率的影响第98-100页
    5.3 考察DBD-ACF降解甲苯时吸附和等离子体放电的作用第100-101页
    5.4 低温等离子体协同吸附对臭氧的影响第101-104页
        5.4.1 施加电压对臭氧浓度的影响第101-102页
        5.4.2 频率对臭氧浓度的影响第102页
        5.4.3 DBD和DBD-ACF降解甲苯的能耗第102-104页
    5.5 本章小结第104-106页
第6章 产物分析及机理研究第106-114页
    6.1 甲苯降解的产物分析第106-109页
        6.1.1 固态副产物的分析第106-107页
        6.1.2 气态副产物的分析第107-108页
        6.1.3 气态产物的GC-MS分析第108-109页
    6.2 甲苯降解的机理分析第109-112页
        6.2.1 活性物种的形成第110页
        6.2.2 活性物种与甲苯相互作用第110-112页
    6.3 本章小结第112-114页
结论及展望第114-118页
    1 实验结论第114-115页
    2 实验展望第115-118页
参考文献第118-126页
攻读硕士学位期间获得的科研成果第126-128页
致谢第128页

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