摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第16-28页 |
1.1 引言 | 第16页 |
1.2 PM_(2.5) 与人体健康 | 第16-19页 |
1.3 驻极体过滤材料介绍 | 第19-23页 |
1.3.1 简介 | 第19-20页 |
1.3.2 主要检测性能 | 第20-23页 |
1.4 驻极体过滤材料的应用概况与国内外研究现状 | 第23-26页 |
1.4.1 应用概况 | 第23页 |
1.4.2 国内外研究现状 | 第23-26页 |
1.5 研究意义与研究内容 | 第26-28页 |
1.5.1 研究意义 | 第26-27页 |
1.5.2 研究内容 | 第27-28页 |
第二章 过滤测试系统的设计 | 第28-54页 |
2.1 初始过滤效率测试系统 | 第28-47页 |
2.1.1 测试系统概况 | 第28-29页 |
2.1.2 中和器 | 第29-32页 |
2.1.3 差分电迁移率分析仪 | 第32-36页 |
2.1.4 颗粒物发生器 | 第36-41页 |
2.1.5 凝结核计数器 | 第41-43页 |
2.1.6 滤料夹具及流量控制 | 第43-44页 |
2.1.7 控制颗粒的带电状况 | 第44-46页 |
2.1.8 测试系统控制程序 | 第46页 |
2.1.9 测试结果的国际对比 | 第46-47页 |
2.2 容尘测试系统 | 第47-53页 |
2.2.1 容尘测试的颗粒物 | 第48-50页 |
2.2.2 颗粒物的带电状况 | 第50-52页 |
2.2.3 不同时间点颗粒累积量的计算 | 第52-53页 |
2.3 本章小结 | 第53-54页 |
第三章 驻极体过滤材料的初始过滤性能 | 第54-65页 |
3.1 实验部分 | 第54-56页 |
3.2 结果与讨论 | 第56-64页 |
3.2.1 实验结果 | 第56-58页 |
3.2.2 初始效率的计算理论模型 | 第58-64页 |
3.3 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 驻极体过滤材料的过滤机理研究 | 第65-79页 |
4.1 实验部分 | 第65-66页 |
4.2 结果与讨论 | 第66-78页 |
4.2.1 实验结果 | 第66-68页 |
4.2.2 驻极体过滤材料的过滤机理和粒径依赖性 | 第68-75页 |
4.2.3 针对PM_(2.5)的驻极体过滤材料设计 | 第75-76页 |
4.2.4 基于过滤机理分析得到的纤维带电判断方法 | 第76-78页 |
4.3 本章小结 | 第78-79页 |
第五章 颗粒带电对驻极体过滤材料容尘性能的影响研究 | 第79-95页 |
5.1 实验部分 | 第79-83页 |
5.1.1 实验方案 | 第79-80页 |
5.1.2 颗粒物浓度对于容尘特性的影响 | 第80-83页 |
5.2 结果与讨论 | 第83-94页 |
5.2.1 实验结果 | 第83-90页 |
5.2.2 容尘过程中的计算理论模型及验证 | 第90-94页 |
5.3 本章小结 | 第94-95页 |
第六章 超细纤维对驻极体过滤材料性能的影响研究 | 第95-116页 |
6.1 实验部分 | 第95-97页 |
6.2 结果与讨论 | 第97-115页 |
6.2.1 初始过滤性能 | 第97-104页 |
6.2.2 容尘过滤性能 | 第104-115页 |
6.3 本章小结 | 第115-116页 |
结论 | 第116-119页 |
一、主要结论 | 第116-117页 |
二、论文的创新点 | 第117页 |
三、下一步工作计划 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-127页 |
附录一:差分电迁移率分析仪筛选颗粒的直径计算源代码 | 第127-130页 |
附录二:初始过滤效率测试系统控制程序源代码 | 第130-142页 |
附录三:理论模型详细计算数据 | 第142-148页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第148-149页 |
致谢 | 第149-150页 |
附件 | 第150页 |