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沿面—填充床双极性纳秒脉冲放电等离子体协同催化处理苯研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第9-10页
1 绪论第10-24页
    1.1 挥发性有机化合物(VOCs)概述第10-13页
        1.1.1 VOCs的定义与来源第10页
        1.1.2 VOCs的危害与相关控制标准第10-11页
        1.1.3 VOCs的处理方法第11-13页
    1.2 低温等离子体技术第13-19页
        1.2.1 等离子体概述第13-14页
        1.2.2 低温等离子体处理VOCs的反应原理第14-15页
        1.2.3 低温等离子体处VOCs的研究进展第15-19页
    1.3 低温等离子体协同催化剂处理VOCs第19-22页
        1.3.1 低温等离子体协同催化剂处理VOCs的原理第19-21页
        1.3.2 低温等离子体协同催化剂处理VOCs的研究进展第21-22页
    1.4 论文的选题及研究内容第22-24页
2 实验装置及测量方法第24-32页
    2.1 实验系统第24-28页
    2.2 催化剂的制备与表征第28-29页
    2.3 实验参数第29-32页
3 SSPBD反应器的放电特性与性能研究第32-43页
    3.1 电流电压波形的对比第32-34页
    3.2 SSPBD反应器性能研究第34-37页
        3.2.1 苯的降解效果及能量效率的对比第34-35页
        3.2.2 产生CO_2浓度的对比第35-36页
        3.2.3 O_3 产生情况的对比第36-37页
    3.3 SSPBD反应器内不同放电区域的对比第37-42页
        3.3.1 苯的降解效果及能量效率的对比第37-39页
        3.3.2 产生CO_2浓度的对比第39-40页
        3.3.3 O_3 产生情况的对比第40-41页
        3.3.4 原子发射光谱的对比第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
4 双极性脉冲电源激励SSPBD反应器实验体系的优化研究第43-51页
    4.1 反应器结构参数的影响第43-47页
        4.1.1 复合反应器中沿面、填充床放电区域实现同时放电的结构优化第43-44页
        4.1.2 高压电极线圈螺距的影响第44-45页
        4.1.3 高压电极线圈直径的影响第45-46页
        4.1.4 填充玻璃珠粒径的影响第46-47页
    4.2 电气参数的优化第47-49页
        4.2.1 放电频率的优化第47页
        4.2.2 脉冲成形电容的优化第47-49页
    4.3 本章小结第49-51页
5 SSPBD反应器协同催化降解苯的研究第51-63页
    5.1 催化剂的XRD表征结果分析第51-52页
    5.2 等离子体协同MnO_2-TiO_2/zeolite对苯处理效果研究第52-57页
        5.2.1 苯的降解效率第52-55页
        5.2.2 产生CO_2浓度的对比第55-56页
        5.2.3 O_3 产生情况第56-57页
    5.3 SSPBD反应器协同MnO_2-TiO_2/zeolite催化剂降解苯第57-62页
        5.3.1 催化剂在反应器中位置的影响第57-59页
        5.3.2 空气湿度的影响第59-61页
        5.3.3 反应产物的红外分析第61-62页
    5.4 本章小结第62-63页
6 结论与展望第63-65页
    6.1 结论第63-64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-70页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第70-71页
致谢第71-72页

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