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流向变换-等离子体反应系统降解甲苯研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 研究背景及意义第12页
    1.2 VOCs的种类及来源第12-13页
    1.3 VOCs的危害第13-15页
        1.3.1 火灾和爆炸第13页
        1.3.2 对人体健康的危害第13页
        1.3.3 对环境的危害第13-15页
    1.4 VOCs的方针与政策第15-16页
    1.5 VOCs的控制技术第16-19页
        1.5.1 回收技术第17-18页
        1.5.2 销毁技术第18-19页
    1.6 低温等离子体技术相关理论第19-25页
        1.6.1 等离子体概述第19-20页
        1.6.2 低温等离子体的产生方式第20-22页
        1.6.3 低温等离子体去除VOCs的机理第22页
        1.6.4 低温等离子体降解VOCs的研究进展第22-24页
        1.6.5 单一等离子体技术降解VOCs的不足第24页
        1.6.6 低温等离子体协同催化降解VOCs的研究进展第24-25页
    1.7 流向变换技术介绍第25-26页
    1.8 课题来源及主要研究内容第26-27页
        1.8.1 课题来源第26页
        1.8.2 课题主要研究内容第26-27页
    1.9 本章小结第27-28页
第2章 实验装置与方法第28-38页
    2.1 实验原料与仪器第28-29页
        2.1.1 实验仪器及设备第28页
        2.1.2 试剂和气体第28-29页
    2.2 实验装置第29-32页
        2.2.1 配气单元第29-30页
        2.2.2 气体反应单元第30页
        2.2.3 流向变换控制单元第30-31页
        2.2.4 电源控制单元第31-32页
        2.2.5 测量单元第32页
    2.3 催化剂的制备第32-33页
    2.4 放电参数的测量第33-34页
        2.4.1 放电电压、电流的测定第33页
        2.4.2 放电能量密度的计算方法第33-34页
    2.5 实验分析方法第34-35页
        2.5.1 甲苯标准曲线的绘制第34页
        2.5.2 放电产物O_3的分析第34-35页
        2.5.3 气态副产物分析第35页
    2.6 评价指标第35-36页
        2.6.1 反应系统温升第35页
        2.6.2 甲苯降解率第35页
        2.6.3 甲苯绝对去除量第35-36页
        2.6.4 系统的能量效率第36页
    2.7 本章小结第36-38页
第3章 流向变换-等离子体反应系统热量分布研究第38-48页
    3.1 换向周期对反应系统的影响第38-42页
        3.1.1 对温升的影响第38-41页
        3.1.2 对能量密度的影响第41-42页
    3.2 放电参数对反应系统的影响第42-45页
        3.2.1 场强对温升和能量密度的影响第42-44页
        3.2.2 频率对温升与和能量密度的影响第44-45页
    3.3 运行参数对反应系统的影响第45-47页
        3.3.1 接地极匝数对温升和能量密度的影响第45-46页
        3.3.2 气体流速对温升和能量密度的影响第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 流向变换-等离子体反应系统降解甲苯性能研究第48-64页
    4.1 降解甲苯的正交实验第48-50页
        4.1.1 正交实验因素水平确定第48页
        4.1.2 正交实验结果分析第48-50页
    4.2 场强对甲苯降解效果的影响第50-52页
        4.2.1 场强对温升和降解率的影响第50-51页
        4.2.2 场强对放电能量密度和能量效率的影响第51-52页
    4.3 频率对甲苯降解效果的影响第52-54页
        4.3.1 频率对温升和降解率的影响第52-53页
        4.3.2 频率对放电能量密度和能量效率的影响第53-54页
    4.4 换向周期对甲苯降解效果的影响第54-55页
        4.4.1 换向周期对温升和降解率的影响第54-55页
        4.4.2 换向周期对放电能量密度和能量效率的影响第55页
    4.5 接地极匝数对甲苯降解效果的影响第55-57页
        4.5.1 接地极匝数对温升和降解率的影响第55-56页
        4.5.2 接地极匝数对能量密度和能量效率的影响第56-57页
    4.6 气体流速对甲苯降解效果的影响第57-59页
        4.6.1 气体流速对温升和降解率的影响第57-58页
        4.6.2 气体流速对能量密度和能量效率的影响第58-59页
    4.7 污染物初始浓度对甲苯降解效果的影响第59-61页
        4.7.1 初始浓度对温升和降解率的影响第60-61页
        4.7.2 初始浓度对能量密度和能量效率的影响第61页
    4.8 本章小结第61-64页
第5章 流向变换-等离子体-催化反应系统降解甲苯第64-78页
    5.1 流向变换-等离子体-催化反应系统在不同场强下降解甲苯第64-68页
        5.1.1 反应系统对降解率和去除量的影响第64-65页
        5.1.2 反应系统对能量密度的影响第65-66页
        5.1.3 反应系统对能量效率的影响第66-67页
        5.1.4 产物O_3生成分析第67-68页
    5.2 流向变换-等离子体-催化反应系统在不同频率下降解甲苯第68-72页
        5.2.1 反应系统对降解率和去除量的影响第68-70页
        5.2.2 反应系统对能量密度的影响第70-71页
        5.2.3 反应系统对能量效率的影响第71页
        5.2.4 产物O_3生成分析第71-72页
    5.3 气相副产物分析第72-76页
        5.3.1 红外产物分析第72-75页
        5.3.2 GC-MS产物分析第75-76页
    5.4 本章小结第76-78页
结论及展望第78-80页
    结论第78-79页
    展望第79-80页
参考文献第80-86页
攻读硕士期间发表的学术论文第86-88页
致谢第88-89页

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