首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

滑动弧低温等离子体物理化学特性的数值模拟及实验研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
致谢第9-13页
1 绪论第13-31页
   ·低温等离子体发生技术第14-20页
     ·辉光放电第14-15页
     ·介质阻挡放电第15-17页
     ·电晕放电第17-18页
     ·微波放电第18-20页
   ·滑动弧低温等离子体第20-24页
     ·滑动弧放电第20-21页
     ·旋流反应器第21-24页
   ·滑动弧等离子体物理化学性质的研究现状第24-29页
   ·课题研究意义和内容第29-31页
2 滑动弧低温等离子体放电特性数值模拟研究第31-49页
   ·电弧等离子体数值模拟方法第31-34页
     ·Ellenbaas-Heller模型第31-32页
     ·自由等离子体电弧模型第32页
     ·三维电弧模型第32-33页
     ·电弧等离子体控制方程第33-34页
   ·实验装置与结果第34-37页
   ·数学模型的建立第37-43页
     ·模型介绍第37-42页
     ·模拟条件第42-43页
   ·计算结果与分析第43-47页
     ·电弧结构和单位弧长功率的变化情况第43-44页
     ·电流密度对电场强度的影响第44-46页
     ·电弧温度场的变化情况第46-47页
   ·本章小结第47-49页
3 大气压交流滑动弧的自磁特性研究第49-58页
   ·物理模型第49-50页
   ·结果和讨论第50-56页
     ·电弧自感磁场分布第50-51页
     ·自磁压缩作用第51-53页
     ·电弧局部曲率对磁场分布的影响第53-56页
     ·自磁场对电弧发展的影响第56页
   ·本章小结第56-58页
4 滑动弧等离子体热力学特性的数值模拟和实验研究第58-72页
   ·实验装置与原理第58-59页
     ·实验装置介绍第58-59页
   ·数学模型的建立第59-61页
     ·模型介绍第59-61页
     ·模拟条件第61页
   ·模拟结果与分析第61-67页
     ·等离子体的非平衡特性第61-63页
     ·电弧的能量转化第63-65页
     ·等离子体的密度第65-67页
   ·电子密度的测定第67-71页
     ·电子密度的测定方法第67-69页
     ·电子密度的光谱检测第69-71页
   ·本章小结第71-72页
5 气液两相滑动弧等离子体反应动力学数值计算第72-91页
   ·活性粒子的性质第72-73页
   ·活性粒子的检测方法第73-74页
     ·自由基光谱诊断法第73页
     ·目标产物中H_2O_2和O_3的检测第73-74页
   ·滑动弧等离子体反应动力学模型第74-76页
   ·实验装置第76-77页
   ·模型介绍第77-81页
     ·温度分布第77-78页
     ·化学反应第78-80页
     ·模型控制方程第80-81页
   ·结果与讨论第81-89页
     ·OH、O、H和H_2O_2等活性物种的产生第81-83页
     ·不同氧气流量对产物的影响第83-85页
     ·不同水流量对产物的影响第85-87页
     ·不同温度分布的影响第87-89页
   ·本章小结第89-91页
6 气液两相滑动弧降解有机废水的实验研究第91-99页
   ·实验系统第91-92页
   ·结果与讨论第92-98页
     ·初始浓度的影响第92-94页
     ·氧气流量的影响第94-95页
     ·TiO_2光催化的影响第95-96页
     ·H_2O_2浓度的影响第96-97页
     ·放置时间的影响第97-98页
   ·本章小结第98-99页
7 全文总结与展望第99-102页
   ·全文总结第99-100页
   ·本文创新点第100-101页
   ·研究展望第101-102页
参考文献第102-107页
个人简历第107页

论文共107页,点击 下载论文
上一篇:活性炭纤维吸附与逆流式催化燃烧技术联用处理有机废气试验研究
下一篇:CO2吸附和输送技术研究