摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-28页 |
·介质阻挡放电等离子体 | 第11-16页 |
·等离子体及其发生技术 | 第11-13页 |
·介质阻挡放电的基本过程 | 第13-16页 |
·介质阻挡放电反应器 | 第13-14页 |
·介质阻挡放电的物理过程 | 第14-16页 |
·介质阻挡放电降解气相污染物的优势及应用瓶颈 | 第16-20页 |
·介质阻挡放电降解气相污染物的优势 | 第16-18页 |
·介质阻挡放电降解气相污染物的研究进展 | 第18-20页 |
·挥发性有机化合物 | 第18-19页 |
·酸性无机污染物 | 第19-20页 |
·介质阻挡放电降解气相污染物的应用瓶颈 | 第20页 |
·活性粒子化学行为研究是突破应用瓶颈的关键 | 第20-26页 |
·等离子体中的基本粒子 | 第20-21页 |
·基本粒子碰撞引发的能量传递过程 | 第21-24页 |
·利用发射光谱研究活性粒子的化学行为 | 第24-26页 |
·发射光谱的基本原理 | 第24-25页 |
·发射光谱携带的等离子体信息 | 第25-26页 |
·本文的主要研究内容 | 第26-28页 |
第二章 实验装置与实验方法 | 第28-34页 |
·实验装置与流程 | 第28-30页 |
·配气装置 | 第28-29页 |
·介质阻挡放电等离子体发生装置 | 第29-30页 |
·等离子体诊断装置 | 第30页 |
·气体分析装置 | 第30页 |
·填充材料及光催化剂的制备 | 第30-31页 |
·实验分析方法 | 第31-34页 |
·光催化剂比表面积及晶型分析 | 第31页 |
·甲醛降解效果的评价 | 第31-33页 |
·等离子体中活性粒子的分析 | 第33-34页 |
第三章 介质阻挡放电等离子体中的活性粒子及其相互作用 | 第34-56页 |
·N_2 介质阻挡放电等离子体 | 第34-41页 |
·N_2 介质阻挡放电现象 | 第34-35页 |
·N_2 介质阻挡放电的发射光谱 | 第35-38页 |
·N_2 第一正带系与埃尔曼红外带系 | 第35-36页 |
·N_2 第二正带系与第一负带系 | 第36-38页 |
·N_2 等离子体中的活性粒子及其产生过程 | 第38-41页 |
·激发态N_2 分子 | 第38-40页 |
·N_2~+离子 | 第40页 |
·N 原子 | 第40-41页 |
·N_2/O_2 体系介质阻挡放电等离子体 | 第41-48页 |
·N_2/O_2 体系介质阻挡放电的发射光谱分析 | 第41-45页 |
·O_2 浓度对氮活性粒子的影响 | 第45-47页 |
·O_2 浓度对NO 生成量的影响 | 第47-48页 |
·N_2/Ar 体系介质阻挡放电等离子体 | 第48-55页 |
·N_2/Ar 体系介质阻挡放电的发射光谱分析 | 第48-50页 |
·少量Ar 对介质阻挡放电的影响 | 第50-52页 |
·激发态Ar 原子的潘宁激发传能 | 第52-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第四章 甲醛在空气介质阻挡放电等离子体中的降解过程 | 第56-77页 |
·空气介质阻挡放电对气相污染物的降解反应 | 第56-59页 |
·空气介质阻挡放电降解气相污染物的作用粒子分析 | 第56-57页 |
·介质阻挡放电降解气相污染物的原理 | 第57-59页 |
·空气介质阻挡放电降解甲醛的作用过程及其影响因素 | 第59-66页 |
·放电电压和空速对甲醛降解率的影响 | 第59-60页 |
·输入能量密度对等离子体能量效率的影响 | 第60-61页 |
·填充材料对降解率及能量效率的影响 | 第61-63页 |
·氧活性粒子对甲醛降解的影响 | 第63-64页 |
·介质阻挡放电降解甲醛的反应机理探讨 | 第64-66页 |
·介质阻挡放电等离子体驱动光催化降解甲醛 | 第66-75页 |
·光催化剂制备条件对甲醛降解的影响 | 第66-71页 |
·光催化剂载体对甲醛降解的影响 | 第66-67页 |
·光催化剂晶型及晶粒尺寸对甲醛降解的影响 | 第67-68页 |
·Mn 离子掺杂对甲醛降解的影响 | 第68-71页 |
·等离子体反应前后光催化剂的对比 | 第71-72页 |
·介质阻挡放电驱动光催化的动力分析 | 第72-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
结论与展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-87页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附件 | 第89页 |