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介质阻挡放电合成臭氧的研究

专 业: 光学工程
关键词: 介质阻挡放电 数值计算 臭氧 臭氧合成
分类号: O461  TQ123.2
形 态: 共 60 页 约 39,300 个字 约 1.88 M内容
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内容摘要


介质阻挡放电Dielectric Barrier Discharge目前已广泛应用于许多领域,具有十分广阔的发展前景。

对于此类放电的理论研究,常采用惰性气体。

本文选用氧气为工作气体,进行计算机模拟。

通过对放电空间各种带电粒子运动的模拟,得到了介质阻挡放电外电路电流呈脉冲波形、放电空间带电粒子数目变化与介质有关、电子以低能粒子为主。

臭氧合成是DBD最广泛的工业应用。

影响介质阻挡放电制备臭氧的因素很多,本文选取放电电压、气体流量、放电时间、温度、介质材料和放电间隙宽度六个方面实验研究了它们对臭氧合成的影响。

通过对实验数据的讨论分析,得到温度对臭氧合成的影响显著,高介电常数材料、窄放电间隙有利于臭氧合成,电压与气流对臭氧合成存在最佳值,在本实验环境下此最佳值为电压8000V,气流800ml/min。

最后,本文对介质阻挡放电计算机模拟和臭氧合成实验进行了总结,并提出了后续工作..……

全文目录


摘要
第一章 绪论
1.1 介质阻挡放电技术、应用及发展现状
1.1.1 DBD 技术的起源与发展
1.1.2 DBD 技术的独特性质
1.1.3 DBD 技术的应用
1.1.4 DBD 技术的发展现状
1.2 臭氧技术、应用及发展现状
1.2.1 臭氧的起源与发展
1.2.2 臭氧的特性
1.2.3 臭氧的应用
1.2.4 臭氧技术的发展现状
1.3 论文的选题及主要工作
1.4 本章小结
第二章 介质阻挡放电制备臭氧理论基础
2.1 气体放电
2.1.1 气体放电基本知识
2.1.2 气体放电基本物理模型
2.1.3 气体放电中的基本物理过程
2.1.4 气体放电中的常见物理量
2.2 介质阻挡放电原理
2.2.1 介质阻挡放电基本概念
2.2.2 介质阻挡放电机理
2.2.3 电介质对介质阻挡放电的影响
2.3 介质阻挡放电制备臭氧
2.3.1 臭氧的制备方法
2.3.2 臭氧的检测
2.4 本章小结
第三章 介质阻挡放电计算机模拟
3.1 物理模型
3.2 程序说明
3.2.1 初始化模块
3.2.2 运动模块
3.3 计算机模拟结果与分析
3.3.1 外电路电流波形
3.3.2 电子数目随时间的变化
3.3.3 电子能量分布
3.4 计算机模拟误差分析
3.5 本章小结
第四章 介质阻挡放电制备臭氧的实验研究
4.1 实验装置
4.2 实验步骤
4.3 实验数据及分析
4.3.1 温度对臭氧量的影响
4.3.2 流量对臭氧量的影响
4.3.3 放电电压对臭氧量的影响
4.3.4 放电时间长短对臭氧量的影响
4.3.5 介质材料对臭氧量的影响
4.3.6 放电间隙宽度对臭氧量的影响
4.4 结论
4.5 实验中遇到的问题及注意事项
4.6 本章小结
本文总结
参考文献
附录

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中图分类: > O461 > 数理科学和化学 > 物理学 > 真空电子学(电子物理学) > 气体放电(气体导电)
其他分类: > TQ123.2 > 工业技术 > 化学工业 > 非金属元素及其无机化合物化学工业 > 氧

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