小型大气细粒子谱仪关键部件研制
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 我国大气污染现状及相关政策制定 | 第12-16页 |
1.3 现有技术方案介绍 | 第16-20页 |
1.3.1 空气动力学粒径检测法 | 第16-17页 |
1.3.2 激光散射强度检测法 | 第17-18页 |
1.3.3 电迁移率检测法 | 第18-20页 |
1.4 颗粒物检测的发展趋势及现有发展水平 | 第20-22页 |
1.5 本文项目支持 | 第22-24页 |
第2章 基于电迁移特性的粒径谱测量技术方案介绍 | 第24-30页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 整体设计方案介绍 | 第25-27页 |
2.2.1 粒子荷电系统设计 | 第26页 |
2.2.2 粒径分级单元设计 | 第26-27页 |
2.2.3 粒子反演单元设计 | 第27页 |
2.3 本章小结 | 第27-30页 |
第3章 小型单极性气溶胶荷电器的设计与性能评估 | 第30-42页 |
3.1 气溶胶荷电技术介绍 | 第30-33页 |
3.1.1 扩散荷电和场致荷电 | 第31-32页 |
3.1.2 单极性放电和双极性荷电 | 第32-33页 |
3.2 小型单极性气溶胶荷电系统的设计 | 第33-34页 |
3.3 荷电器的性能评估 | 第34-40页 |
3.3.1 电晕电流预评估 | 第35-38页 |
3.3.2 荷电器系统的效率标定 | 第38页 |
3.3.3 实验结果及分析 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 小型平板差分电迁移分析仪设计与性能评估 | 第42-54页 |
4.1 平板DMA理论 | 第42-46页 |
4.1.1 粒子在电场中迁移率 | 第43页 |
4.1.2 平板DMA的工作理论 | 第43-44页 |
4.1.3 平板DMA的传递函数 | 第44-46页 |
4.2 小型平板DMA系统设计 | 第46-50页 |
4.2.1 小型平板DMA参数选取 | 第46-49页 |
4.2.2 小型平板DMA的机械结构设计 | 第49-50页 |
4.3 小型平板DMA实验标定系统搭建和性能标定 | 第50-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-54页 |
第5章 小型法拉第杯设计标定及整体系统集成 | 第54-64页 |
5.1 引言 | 第54-55页 |
5.2 法拉第杯的检测原理 | 第55页 |
5.3 小型法拉第杯设计方案 | 第55-56页 |
5.4 小型法拉第杯实验标定 | 第56-57页 |
5.5 小型法拉第杯理论模型建立及实验优化 | 第57-60页 |
5.6 小型大气细粒子谱仪的初步联调实验 | 第60-61页 |
5.7 本章小结 | 第61-64页 |
第6章 总结与展望 | 第64-66页 |
6.1 总结 | 第64-65页 |
6.1.1 本文主要工作 | 第64页 |
6.1.2 主要创新点 | 第64-65页 |
6.2 未来工作展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
攻读硕士期间科研成果 | 第74-75页 |