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基于全光谱VOCs降解的三维网流体力学与阻力特性研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 文献综述第8-20页
    1.1 课题研究背景及意义第8-9页
    1.2 VOCs介绍及控制技术第9-16页
        1.2.1 吸附法第11页
        1.2.2 吸收法第11-12页
        1.2.3 膜分离法第12页
        1.2.4 冷凝法第12页
        1.2.5 燃烧法第12-13页
        1.2.6 生物降解法第13-14页
        1.2.7 低温等离子体法第14页
        1.2.8 光催化氧化法第14-16页
    1.3 CFD在阻力特性研究中的应用第16-18页
    1.4 本课题的研究内容第18-20页
第2章 三维立体丝网阻力特性数值模拟研究第20-40页
    2.1 数值模拟基础第20-25页
        2.1.1 控制方程第20-22页
        2.1.2 湍流模型第22-24页
        2.1.3 离散方法第24-25页
    2.2 三维立体丝网简介第25-26页
    2.3 三维立体丝网阻力特性数值模拟第26-31页
        2.3.1 模型建立第27-28页
        2.3.2 网格划分与质量检查第28-30页
        2.3.3 边界条件设置第30-31页
    2.4 流场及阻力特性模拟结果及分析第31-39页
        2.4.1 气体流速对流场及压降的影响第31-35页
        2.4.2 网丝直径对流场及压降的影响第35-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第3章 三维立体丝网阻力特性实验研究第40-48页
    3.1 实验用三维立体丝网第40-41页
    3.2 压降测量实验系统第41-42页
    3.3 实验设备第42-43页
    3.4 实验步骤第43-44页
    3.5 实验结果与分析第44-46页
        3.5.1 气体流速对压降的影响第44-45页
        3.5.2 网丝直径对压降的影响第45页
        3.5.3 丝网层数对压降的影响第45-46页
    3.6 本章小结第46-48页
第4章 光催化剂组装及全光谱VOCs降解实验第48-58页
    4.1 光催化剂组装第48-51页
        4.1.1 实验仪器和实验试剂第48-49页
        4.1.2 实验方法第49页
        4.1.3 光催化剂的表征第49-51页
    4.2 全光谱VOCs降解实验研究第51-56页
        4.2.1 处理VOCs的选择第51-52页
        4.2.2 实验设备及实验试剂第52-53页
        4.2.3 实验方法第53页
        4.2.4 实验结果及分析第53-56页
    4.3 本章小结第56-58页
第5章 结论与展望第58-60页
    5.1 结论第58-59页
    5.2 展望第59-60页
参考文献第60-66页
发表论文和参加科研情况说明第66-68页
致谢第68页

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