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介质阻挡放电等离子体降解硫化氢的能效优化研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第11-25页
    1.1 恶臭污染的来源及危害第11-14页
        1.1.1 恶臭污染的种类及来源第11-13页
        1.1.2 恶臭污染的危害第13-14页
    1.2 传统恶臭污染治理技术第14-15页
        1.2.1 吸附法第14页
        1.2.2 氧化法第14-15页
        1.2.3 生物法第15页
    1.3 低温等离子体简介第15-18页
    1.4 低温等离子体处理硫化氢的研究进展第18-20页
    1.5 介质阻挡放电等离子体的研究进展第20-23页
        1.5.1 电源参数第20-21页
        1.5.2 反应器参数第21-23页
    1.6 本文的研究意义及内容第23-25页
2 实验设备及实验方法第25-31页
    2.1 实验设备第25-28页
        2.1.1 电源系统第25-26页
        2.1.2 等离子体放电系统第26-27页
        2.1.3 配气系统第27页
        2.1.4 测量系统第27-28页
    2.2 测量方法第28-31页
        2.2.1 DBD电学参数诊断第28-30页
        2.2.2 气体成分分析方法第30-31页
3 介质阻挡放电系统的功率特性第31-43页
    3.1 介质阻挡放电系统的能量分配分析第31页
    3.2 负载有效功率第31-37页
        3.2.1 负载有效功率随放电频率的变化规律第32-33页
        3.2.2 负载有效功率随负载电压的变化规律第33-37页
    3.3 放电有效功率的量化分析第37-38页
    3.4 功率特性对硫化氢降解效果的影响第38-39页
    3.5 功率因数第39-41页
    3.6 本章小结第41-43页
4 介质阻挡放电系统的负载特性及阻抗匹配第43-54页
    4.1 幅频特性第43-44页
    4.2 负载等效电容分析第44-46页
    4.3 介质层等效电容第46-48页
    4.4 阻抗匹配规律第48-50页
    4.5 匹配特性对硫化氢降解效果的影响第50-52页
        4.5.1 固定放电频率不变第50-51页
        4.5.2 固定电源输入电压不变第51-52页
    4.6 本章小结第52-54页
5 DBD放电系统的等效电路模拟第54-66页
    5.1 介质阻挡放电的等效电路模型第54-55页
    5.2 DBD系统的稳态放电特性第55-57页
    5.3 DBD放电的动态负载特性第57-61页
    5.4 模拟结果与实验结果的对比验证第61-64页
        5.4.1 幅频特性第61-63页
        5.4.2 功率因数第63-64页
    5.5 本章小结第64-66页
6 介质阻挡放电降解H_2S的实验研究第66-75页
    6.1 气体流量对H_2S降解效率的影响第66-67页
    6.2 硫化氢初始浓度对H_2S降解效率的影响第67-68页
    6.3 介质阻挡放电协同V/Ti催化降解H_2S第68-73页
        6.3.1 催化剂的制备第68-70页
        6.3.2 催化剂填充对DBD放电特性的影响第70-71页
        6.3.3 V负载量对H_2S降解效果的影响第71-73页
    6.4 本章小结第73-75页
7 全文总结与研究展望第75-77页
    7.1 全文总结第75-76页
    7.2 本文创新点第76页
    7.3 未来工作展望第76-77页
参考文献第77-82页
作者简历及攻读硕士学位期间发表论文第82页

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