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非熱電弧等離子體技術與應用

非熱電弧等離子體技術與應用

定 價:¥80.00

作 者: 杜長明 著
出版社: 化學工業(yè)出版社
叢編項:
標 簽: 電子 通信 工業(yè)技術 一般性問題

ISBN: 9787122216656 出版時間: 2015-01-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 175 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

《非熱電弧等離子體技術與應用》共11章,第1章~第4章介紹非熱電弧等離子體基本原理、發(fā)生器、物理化學特征,第5章、第6章介紹等離子體材料改性與合成,第7章~第9章介紹等離子體在環(huán)境與消毒方面的應用,第10章、第11章介紹等離子體燃料轉化與生物質熱解制合成氣。全書從非熱電弧放電的發(fā)生基本原理和機理、發(fā)生器類型、物理化學特征到非熱電弧等離子體在環(huán)境、能源、材料、生物醫(yī)學領域的應用均做了詳細介紹,具有較強的技術應用性和參考價值。
  《非熱電弧等離子體技術與應用》可作為從事低溫等離子體、環(huán)境、能源、材料、化學、生物醫(yī)學的科研工程技術人員和管理人員的參考書,也可作為高等學校師生及相關專業(yè)研究生的教材。

作者簡介

  杜長明,中山大學 環(huán)境科學與工程學院,副教授,杜長明,男,1978年生,博士,副教授,碩導,現(xiàn)在中山大學環(huán)境工程系從事教學和科研工作。2001年獲得熱能動力工程專業(yè)學士學位,2006年獲得浙江大學環(huán)境科學與工程專業(yè)博士學位。2008年度、2010年度中山大學考核獲得優(yōu)秀,2008年獲得國家清潔生產(chǎn)審核師,2013年入選“珠江科技新星”,2014年,2014年入選廣東省環(huán)境科學學會“青年科技獎”。
  杜長明長期工作在教育與科研第一線,主講環(huán)境工程核心課程《固體廢物處理處置工程》。在人才培養(yǎng)方面,積極探索培養(yǎng)方法,提出了一套實效性強的理工科學生科研實踐創(chuàng)新能力八步培養(yǎng)方法,成果《理工科年輕教師培養(yǎng)研究生淺談》發(fā)表在《學位與研究生教育》上。
  近幾年,專門從事固體廢物處理、等離子體科學領域前沿技術的研究,已形成一套獨特的學術思想。從能源和環(huán)境工程專業(yè)視野,將工作聚焦到如何把等離子體技術應用于能源可持續(xù)利用和環(huán)境護領域過程中的理論和創(chuàng)新技術工藝研究,主要創(chuàng)新點及其科學意義如下:(1)創(chuàng)新性提出了非熱電弧等離子體轉換生物乙醇制氫技術,研究成果于2012年和2014年發(fā)表在能源領域TOP期刊International Journal of Hydrogen Energy,授權發(fā)明專利1項;(2)創(chuàng)新性開發(fā)出非平衡等離子體式噴霧殺菌消毒劑發(fā)生裝置和微等離子消毒器,授權發(fā)明專利1項;(3)提出氣液非熱電弧等離子體消解高濃度有機廢水技術,相應科研成果獲獎2項:2008年第六界國際發(fā)明博覽會銀獎和2008年廣州青少年“迎奧運”知識產(chǎn)權創(chuàng)新大賽銅獎;(4)開發(fā)出利用熱解/氣化-等離子體重整協(xié)同處理有機固體廢物工藝;(5)創(chuàng)新提出基于活性炭吸附-低溫等離子體催化降解有機廢工藝,實現(xiàn)工業(yè)示范應用1項,獲經(jīng)濟效益195萬元(博士論文第六章)。近來5年主持國家自然科學基金青年基金項目1項、廣州市珠江科技新星專項1項、教育部博士點基金新教師項目1項、廣東省自然科學基金博士啟動項目1項、高?;究蒲袠I(yè)務費中山大學青年教師培育項目1項、中山大學后備重點課題1項等共計10余項課題。共計發(fā)表學術論文70余篇,SCI收錄30余篇,IF SCI>4.0共計7篇。申請專利16項,授權11項。

圖書目錄

第1章電弧等離子體的產(chǎn)生
1.1電弧放電等離子體的發(fā)展
1.1.1等離子體的定義
1.1.2等離子體的分類
1.1.3電弧放電的發(fā)展及應用
1.2電弧放電的特征
1.2.1電弧放電的分類
1.2.2電弧放電的伏安特性
1.3電弧放電的基礎理論
1.3.1陰極電子發(fā)射機制
1.3.2電弧放電中的陰極和陽極層
1.4電弧放電的電源
1.5電弧放電的基本結構
1.5.1自由線性電弧
1.5.2轉移電弧
1.5.3非轉移電弧和等離子體炬
1.5.4非熱電弧放電
參考文獻
第2章非熱電弧等離子體物理特征及反應器
2.1尖端電弧放電
2.2滑動電弧放電
2.2.1刀形電極
2.2.2棒式電極
2.2.3水膜電極
2.2.4水電極
2.2.5多電極
2.3旋轉電弧放電
2.3.1機械驅動電極旋轉電弧
2.3.2切向進氣驅動旋轉電弧
2.3.3磁驅動旋轉電弧
2.4龍旋風電弧放電
2.5縮放電極電弧放電
2.5.1電壓電流變化
2.5.2電壓電流與電弧變化間的關聯(lián)
2.6氣液混相非熱電弧放電
2.6.1電壓電流特征
2.6.2電弧特征
2.7非熱電弧等離子體炬
2.7.1用于點火和火焰控制的非熱電弧等離子體炬
2.7.2用于重整制氫和制備納米炭黑的非熱電弧等離子體炬
2.7.3記憶合金電極非熱電弧等離子體發(fā)生器
2.7.4逆渦流非熱電弧等離子體炬
2.7.5金屬噴嘴電極滑弧等離子體炬
2.7.6非熱電弧等離子體射流炬
2.7.7旋轉電弧放電發(fā)生器
2.7.8射頻非熱電弧等離子體炬
2.7.9旋風非熱電弧等離子體發(fā)生器
2.7.10三級反應區(qū)非熱電弧放電等離子體反應器
2.7.11交流非熱電弧放電等離子體炬
2.7.12三相交流滑動弧等離子體發(fā)生器
2.7.13磁驅動非熱電弧等離子體發(fā)生器
2.7.14微型非熱電弧等離子體炬
參考文獻
第3章非熱電弧等離子體物理模型
3.1電弧放電的弧柱通道模型
3.1.1電弧放電中的ElenbaasHeller方程
3.1.2電弧放電弧柱的EngelSteenbeck通道模型
3.2二維非熱電弧等離子體通道物理模型
參考文獻
第4章非熱電弧等離子體化學過程
4.1等離子體中的基元反應
4.1.1激發(fā)
4.1.2電離
4.1.3離解
4.1.4復合
4.2非熱電弧等離子體中的活性物種
4.2.1HO自由基和NO自由基
4.2.2O3
4.2.3H2O2
4.2.4H3O+
4.3濕空氣非熱等離子體化學反應動力學模型
4.3.1濕空氣成分的特性
4.3.2濕空氣低溫等離子體化學反應動力學模型
4.4氣液混相非熱電弧放電等離子體反應動力學模型
4.5等離子體氧化反應機理
4.5.1HO·和O的反應特性
4.5.2臭氧氧化
4.5.3單線態(tài)氧O2(1Δg)
參考文獻
第5章非熱電弧等離子體表面處理
5.1等離子體表面改性的原理
5.2等離子體改性材料的測試和表征
5.2.1接觸角測試
5.2.2掃描電子顯微鏡測試
5.2.3X射線光電子能譜分析
5.2.4紅外光譜分析
5.2.5電子自旋共振光譜分析
5.2.6X射線衍射分析
5.2.7原子力顯微鏡測試
5.3非熱電弧等離子體處理不銹鋼表面
5.3.1304L和316L不銹鋼處理
5.3.2船體不銹鋼處理
5.4非熱電弧等離子體處理紡織物表面
5.4.1棉紗和坯布的改性
5.4.2羊毛的改性
5.5非熱電弧等離子體處理聚合物表面
5.5.1玻纖增強聚酯的處理
5.5.2有機基板的處理
5.6非熱電弧等離子體改性碳基材料
5.6.1顆?;钚蕴康母男耘c應用
5.6.2活性炭纖維的改性與應用
參考文獻
第6章非熱電弧等離子體制備材料
6.1等離子體制備材料裝置
6.2電解介質對納米氧化亞銅形貌的影響
6.3磁力攪拌對納米氧化亞銅形貌的影響
6.4電流密度對納米氧化亞銅形貌的影響
6.5反應溫度對納米氧化亞銅形貌的影響
6.6微等離子體制備納米氧化亞銅機理分析
參考文獻
第7章非熱電弧等離子體處理氣體污染物
7.1非熱電弧等離子體處理無機氣體污染物
7.1.1N2O轉化
7.1.2H2S的凈化
7.1.3SO2的脫除
7.2非熱電弧等離子體處理揮發(fā)性有機污染物
7.2.1施加電壓對等離子體凈化效果的影響
7.2.2濃度對等離子體凈化效果的影響
7.2.3水汽含量對離子體凈化效果的影響
7.2.4等離子體降解機理
7.3非熱電弧等離子體降解持久性有機污染物
7.3.1脫除煙氣中多環(huán)芳烴和炭黑顆粒系統(tǒng)
7.3.2PE焚燒煙氣等離子體凈化效果
7.3.3PVC焚燒煙氣等離子體凈化效果
7.3.4多環(huán)芳烴和炭黑降解機理
7.4活性炭吸附和脫附等離子體氧化凈化有機廢氣
7.4.1工藝流程及凈化原理
7.4.2噴漆有機廢氣凈化工程應用
參考文獻
第8章非熱電弧等離子體處理液體污染物
8.1非熱電弧等離子體降解有機廢液
8.1.1磷酸三丁酯的降解
8.1.2廢甘油的轉化
8.2非熱電弧等離子體處理有機廢水
8.2.1等離子體—芬頓反應降解酸性橙Ⅱ
8.2.2等離子體—光催化降解酸性橙Ⅱ
8.3非熱電弧等離子體處理無機廢水
8.3.1初始pH值對Cr(Ⅵ)還原的影響
8.3.2Cr(Ⅵ)初始濃度對Cr(Ⅵ)還原的影響
8.3.3輸入功率對Cr(Ⅵ)還原的影響
8.3.4沉淀產(chǎn)物分析
8.4非熱電弧等離子體氧化-生物凈化組合工藝
參考文獻
第9章非熱電弧等離子體殺菌
9.1低溫等離子體殺菌機理
9.1.1電場
9.1.2熱效應
9.1.3紫外輻射
9.1.4機械力
9.1.5帶電粒子
9.1.6羥基自由基
9.1.7過氧化氫(H2O2)
9.1.8過氧基(ROO·)和烷基自由基(RO·)
9.2非熱電弧等離子體表面殺菌
9.2.1等離子體殺菌效果的確定
9.2.2等離子體殺菌裝置
9.2.3不同氣體流量對等離子體表面殺菌的影響
9.2.4接觸距離對滑動弧表面殺菌的影響
9.2.5細菌數(shù)量對表面殺菌的影響
9.3非熱電弧等離子體水體殺菌
9.3.1液體循環(huán)流量對滑動弧液體殺菌的影響
9.3.2不同氣體類型對滑動弧液體殺菌的影響
9.3.3等離子體處理過程中細菌細胞形態(tài)的變化
9.3.4殺菌機理的探討
9.4非熱電弧等離子體制備消毒劑
參考文獻
第10章非熱電弧等離子體轉化燃料和制氫
10.1等離子體轉化燃料的主要反應
10.2等離子體重整燃料的評價方法
10.2.1O/C比
10.2.2S/C比
10.2.3燃料轉化率
10.2.4氫氣產(chǎn)率
10.2.5氫氣選擇性
10.2.6單位能耗需求(SER)
10.2.7單位能量消耗(SEI)
10.2.8能量效率
10.3非熱電弧等離子體重整甲烷
10.3.1重整甲烷
10.3.2甲烷與二氧化碳混合物的轉化
10.4非熱電弧等離子體重整液體燃料
10.4.1等離子體重整乙醇制合成氣系統(tǒng)
10.4.2O/C比對轉化率的影響
10.4.3O/C比對產(chǎn)物氫氣和CO的影響
10.4.4O/C比對單位能耗和能量效率的影響
10.4.5S/C比對轉化率的影響
10.4.6S/C比對產(chǎn)物H2和CO的影響
10.4.7S/C比對單位能耗的影響
10.4.8乙醇流量比對轉化率的影響
10.4.9乙醇流量比對單位能耗、能量效率及氫氣產(chǎn)率的影響
10.4.10乙醇流量比對產(chǎn)物H2和CO的影響
10.4.11等離子體重整乙醇的機理
10.4.12等離子體—乙醇能量循環(huán)
參考文獻
第11章非熱電弧等離子體熱解生物質
11.1非熱電弧等離子體熱解生物質系統(tǒng)
11.1.1非熱電弧等離子體反應器
11.1.2非熱等離子體熱解生物質的工藝流程
11.2等離子體熱解生物質的評估指標
11.2.1生物質轉化率
11.2.2各組分的體積分數(shù)
11.2.3H2/CO比
11.3載氣種類對等離子體熱解生物質的影響
11.3.1氣體產(chǎn)物隨時間的變化情況
11.3.2載氣種類對生物質轉化的影響
11.3.3載氣種類對氣體組分的影響
11.3.4載氣種類對合成氣生產(chǎn)的影響
11.4放電功率對等離子體熱解生物質的影響
11.4.1氣體產(chǎn)物隨時間的變化情況
11.4.2放電功率對生物質轉化率的影響
11.4.3放電功率對氣體組分的影響
11.4.4放電功率對合成氣生產(chǎn)的影響
11.5熱解固體產(chǎn)物表面結構分析
參考文獻

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