电极材料及放电间隙结构对臭氧合成影响的实验研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 臭氧基本物理化学特性 | 第11-13页 |
1.1.1 臭氧的物理性质 | 第11-12页 |
1.1.2 臭氧的化学性质 | 第12页 |
1.1.3 臭氧的毒性 | 第12-13页 |
1.2 臭氧的应用领域 | 第13-14页 |
1.3 臭氧的制取途径 | 第14-20页 |
1.3.1 紫外辐射法与电解法 | 第14-15页 |
1.3.2 介质阻挡放电法 | 第15-19页 |
1.3.3 填充床介质阻挡放电法制臭氧 | 第19-20页 |
1.4 本文的主要研究内容和组织结构 | 第20-22页 |
第2章 实验装置与实验方法 | 第22-32页 |
2.1 臭氧发生器结构 | 第23-24页 |
2.1.1 同轴圆柱填充床臭氧发生器结构 | 第23页 |
2.1.2 平板型臭氧发生器结构设计 | 第23-24页 |
2.2 电源与电信号采集系统 | 第24-25页 |
2.3 冷却系统 | 第25-27页 |
2.4 原料气体和臭氧浓度检测 | 第27-29页 |
2.4.1 原料气体 | 第27-28页 |
2.4.2 臭氧浓度检测 | 第28-29页 |
2.5 介质阻挡层及填充颗粒材料 | 第29页 |
2.6 实验误差分析 | 第29-32页 |
2.6.1 实验条件误差 | 第30页 |
2.6.2 测量误差 | 第30-32页 |
第3章 电极材料对臭氧合成与分解的催化作用 | 第32-48页 |
3.1 金属裸电极的催化作用 | 第32-39页 |
3.1.1 不同电极材料的臭氧制取效果 | 第32-38页 |
3.1.2 “零臭氧现象”及其原因分析 | 第38-39页 |
3.2 颗粒填充和氮气添加对臭氧合成的影响 | 第39-45页 |
3.2.1 颗粒填充对臭氧合成的影响 | 第39-40页 |
3.2.2 氮气添加对“零臭氧现象”的抑制作用 | 第40-41页 |
3.2.3 不同氮气添加比例实验效果对比 | 第41-43页 |
3.2.4 最佳氮气添加比例与E/N的关系 | 第43-45页 |
3.3 介质层表面的催化作用 | 第45-48页 |
第4章 放电间隙结构对臭氧合成的影响 | 第48-67页 |
4.1 线性变放电间隙臭氧制取性能 | 第48-51页 |
4.2 填充不同粒径介电颗粒臭氧制取性能 | 第51-53页 |
4.3 不同粒径介电颗粒组合填充 | 第53-55页 |
4.4 三角槽型放电间隙结构 | 第55-60页 |
4.4.1 放电发展过程 | 第55-57页 |
4.4.2 臭氧制取效果对比 | 第57-60页 |
4.5 工艺参数对臭氧制取性能的影响 | 第60-67页 |
4.5.1 原料气体流量 | 第60-62页 |
4.5.2 电源频率 | 第62-65页 |
4.5.3 冷却水温度及流向 | 第65-67页 |
第5章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 全文总结 | 第67-68页 |
5.2 研究展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他成绩 | 第76页 |