纳秒脉冲激励液相放电的电极结构设计和特性研究任务书
2020-05-04 21:23:50
1. 毕业设计(论文)的内容和要求
液相放电等离子体,又称为”液电效应”,通常是指在液体中放电形成的等离子体,并不是等离子体本身为液态。
到目前为止,水中脉冲放电技术的发展和应用已经有半个多世纪的历史,其主要应用领域有:一、环境污染物脱除方面的应用(脉冲放电等离子体水处理技术的研究进展、有毒有害有机物脱除、染料脱色、能量效率);二、生物方面的应用(液相放电杀菌、海水中放电灭藻、液相放电处理海水中浮游生物);三、液相放电在成型、清砂和防阻方面的应用(液相放电成型、液相放电清砂、液相放电防阻)。
四、材料改性与物质合成方面的应用(液相放电新材料合成、液相放电材料改性、镀膜);五、海洋勘探上的应用;六、医疗和生物体上的应用。
2. 参考文献
[1] 薛向东, 金奇庭. 水处理中的高级氧化技术[J]. 环境保护, 2001(6):13-15. [2] Dwyer T, Greig J, Murphy D, et al. On the feasibility of using an atmospheric discharge plasma as an RF antenna[J]. Antennas Propagation IEEE Transactions on, 1984, 32(2):141-146. [3] Akhtar J , Amin N A S . A review on process conditions for optimum bio-oil yield in hydrothermal liquefaction of biomass[J]. Renewable Sustainable Energy Reviews, 2011, 15(3):1615-1624. [4] 汪大翚, 雷乐成. 水处理新技术及工程设计[M]. 化学工业出版社, 2001. [5] 梁曦东, 陈昌渔, 周远翔. 高电压工程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003. [6] 徐学基, 诸定昌. 气体放电物理[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1996. [7] 邱毓昌, 张文元, 施围. 高电压工程[M]. 西安: 西安交通大学出版, 1995. [8] Kogelschatz U. Dielectric-barrier Discharge: Their History, Discharge Physics, and Industrial Application[J]. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2003, 23(1): 1-46. [9] Gollakota A R K , Kishore N , Gu S . A review on hydrothermal liquefaction of biomass[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017:S1364032117308146. [10] Takaki K, Hatanaka Y, Arima K, et al. Influence of electrode configuration on ozone synthesis and microdischarge property in dielectric barrier discharge reactor[J]. Vacuum, 2009, 83:128-132. [11] 徐新华, 赵伟荣. 水与废水的臭氧处理[M]. 化学工业出版社, 2003. [12] Stephen K. Plasma processes for wide fabric, film and non-wovens[J]. SurfaceCoatings Technology, 2004, 186:214-217. [13] 吴祖成, 李伟. UV/H_2O_2系统光催化氧化降解苯酚废水[J]. 化工学报, 2001, 52(3):277-280. [14] 卞文娟, 杨彬, 雷乐成. 液电等离子体处理有机废水[J]. 环境工程学报, 2003, 4(5):80-84. [15] 朱承驻, 董文博, 潘循皙, et al. 等离子体降解水相中有机污染物的机理研究[J]. 环境科学学报, 2002, 22(4):428-433. [16] 朱承驻, 董文博, 侯惠奇. 等离子体技术降解茜素红水溶液的机理研究[J]. 上海环境科学, 2003(11):760-764. [17] 李胜利, 李劲. 脉冲电晕放电对印染废水脱色效果的实验研究[J]. 环境科学, 1996(1):13-15. [18] 苏建龙, 黄卫东. 液电脉冲等离子降解高浓度有机废液的机理研究[J]. 环境与可持续发展, 1997(2):13-16. [19] 卢新培, 潘垣. 水中放电等离子体特性的理论研究[J]. 应用基础与工程科学学报, 2000, 8(3):310-316. [20] 刘忠杰, 关根志, 厉天威. 水中放电的光谱测量实验研究[J]. 高电压技术, 2006, 32(5):63-64. [21] 卢新培, 潘垣, 刘克富,等. 水中放电等离子体状态方程的理论研究[J]. 高压物理学报, 2001, 15(2):103-110. [22] 李树杰, 张毅. 液电效应处理污水的实验研究[J]. 中国微生态学杂志, 1996(1):63-64. [23] 严志宇, 严志军, 朱新河. 微等离子弧放电催化水处理技术的研究[J]. 环境科学学报, 2007, 27(4):595-599. [24] 靳承铀. 介质阻挡放电反应器在水处理中的实验研究[D]. 大连理工大学, 2003. [25] 高锦章, 马东平, 郭晓,等. 辉光放电等离子体处理阳离子染料结晶紫废水[J]. 应用化学, 2007, 24(5):534-539. [26] 孙冰. 液相放电等离子体及其应用[M]. 科学出版社, 2013.
3. 毕业设计(论文)进程安排
2019.1.1至2019.1.31 毕业设计准备,准备开题报告及资料搜集 2019.2.1至2019.3.15 作开题报告,方案修改及确定 2019.3.16至2019.4.30 设计并加工液相放电反应器装置,研究各影响因素对装置放电效果,对结果进行分析和比较 2019.5.1至2019.5.31 撰写毕业设计论文 2019.6.1至2019.6.3 交毕业设计(论文)成果 2019.6.4至2019.6.14 指导教师分组交换审查、批改图纸和论文学生修改毕业设计(论文)并准备毕业答辩 2019.6.15 毕业答辩