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文献来源:
出版时间 :
挥发性有机污染物低温等离子体协同处理技术
0.00     定价 ¥ 98.00
图书来源: 浙江图书馆(由浙江新华配书)
此书还可采购25本,持证读者免费借回家
  • 配送范围:
    浙江省内
  • ISBN:
    9787122431394
  • 作      者:
    编者:梁文俊//李晶欣//竹涛//刘佳|责编:卢萌萌//刘兴春
  • 出 版 社 :
    化学工业出版社
  • 出版日期:
    2024-02-01
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内容介绍
《挥发性有机污染物低温等离子体协同处理技术》是一部针对低温等离子体耦合其他工艺技术用于挥发性有机污染物治理的著作。本书以低温等离子体协同处理技术处理挥发性有机污染物为主线,主要介绍了低温等离子体的产生过程、机理以及低温等离子体结合吸收、吸附、催化、生物等技术在去除挥发性有机物方面的效果,旨在为从事该领域技术研究和工程应用的人员提供一定的借鉴。 本书较全面地涵盖了当前挥发性有机物控制的主要技术,可作为高等院校环境科学与工程、等离子体、化工、能源、材料等工程专业研究生和高年级学生的教材,也可供挥发性有机污染物处理及污染控制等的工程技术人员、科研人员和管理人员参阅。
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目录
第1章 概述
1.1 挥发性有机污染物来源及危害
1.1.1 VOCs的来源
1.1.2 VOCs的危害
1.2 挥发性有机污染物治理技术
1.2.1 吸收法
1.2.2 吸附法
1.2.3 燃烧法
1.2.4 冷凝法
1.2.5 生物法
1.2.6 膜分离法
1.2.7 光催化氧化法
1.2.8 低温等离子体法
1.2.9 挥发性有机物污染治理发展趋势
第2章 等离子技术原理
2.1 等离子体定义
2.2 等离子体的分类及发生装置
2.3 等离子体的基本参量及等离子体判据
2.3.1 粒子密度和电离度
2.3.2 电子温度和粒子温度
2.3.3 德拜长度
2.3.4 等离子体鞘层
2.3.5 等离子体频率
2.3.6 沙哈方程
2.3.7 等离子体的时空特征限量
2.3.8 等离子体判据
2.4 辉光放电
2.4.1 阴极区
2.4.2 负辉区
2.4.3 法拉第暗区
2.4.4 正柱区
2.4.5 阳极区
2.5 电弧放电
2.5.1 电弧放电的基本性质和特征
2.5.2 电弧的分类
2.5.3 电弧的启动
2.6 火花放电
2.6.1 火花放电的特征
2.6.2 火花放电的形式
2.6.3 流注
2.7 电晕放电
2.7.1 电晕放电的定义
2.7.2 电晕放电的特征
2.7.3 电晕放电的分类
2.8 介质阻挡放电
2.8.1 介质阻挡放电基本原理及应用
2.8.2 介质阻挡放电特征
第3章 低温等离子体化学反应过程及技术原理
3.1 概述
3.2 等离子体产生原理
3.2.1 汤森放电
3.2.2 帕邢定律
3.2.3 气体原子的激发转移和消电离
3.3 低温等离子体化学反应过程
3.3.1 碰撞参数
3.3.2 等离子体中的基本粒子
3.3.3 等离子体中的化学反应
3.3.4 化学反应链
3.3.5 电离过程分析——电子雪崩现象
3.4 电源和反应器系统及优化
3.4.1 电源和反应器
3.4.2 脉冲电参数测量
3.4.3 高压窄脉冲电源及优化
3.4.4 电源和反应器系统优化
第4章 直流电晕放电伏安特性
4.1 多针对板电晕放电伏安特性
4.1.1 电晕放电伏安特性分析
4.1.2 伏安关系式推导
4.1.3 c值确定
4.2 多电极管线电晕放电伏安特性
4.2.1 实验装置的建立
4.2.2 实验结果与讨论
4.3 管线极电晕放电伏安特性
4.3.1 实验装置
4.3.2 实验结果
第5章 流向变换等离子体用于挥发性有机物去除
5.1 流向变换-等离子体技术去除VOCs研究
5.1.1 流向变换-等离子体反应系统热量分布研究
5.1.2 流向变换-等离子体反应系统降解甲苯性能研究
5.1.3 流向变换-等离子体-催化反应系统降解甲苯性能研究
5.2 VOCs降解产物研究及降解途径分析
5.2.1 气相副产物分析
5.2.2 气溶胶态副产物分析
5.2.3 副产物臭氧分析
5.2.4 等离子体系统光谱分析研究
5.2.5 低温等离子体系统VOCs降解途径探讨
第6章 低温等离子体协同催化技术去除VOCs
6.1 低温等离子体协同催化技术
6.1.1 低温等离子体和催化协同作用处理有机废气的原理
6.1.2 低温等离子体与催化剂结合方式
6.1.3 催化剂
6.1.4 等离子体与催化剂相互影响
6.1.5 等离子体催化系统
6.2 低温等离子体协同催化技术去除VOCs研究现状
6.2.1 低温等离子体协同无机化合物催化净化技术
6.2.2 低温等离子体协同光催化净化技术
6.2.3 低温等离子体联合吸附净化技术
6.2.4 低温等离子体协同催化降解VOCs影响因素
6.3 产物分析
第7章 低温等离子体协同吸附技术净化VOCs
7.1 概述
7.1.1 VOCs的吸附净化过程
7.1.2 等离子体与吸附协同净化VOCs的机制
7.2 常与低温等离子体技术协同应用的吸附剂类型
7.2.1 活性炭及改性活性炭吸附材料
7.2.2 分子筛吸附材料
7.2.3 碳纳米管吸附材料
7.2.4 多孔黏土异质结构材料
7.3 低温等离子体协同吸附净化VOCs技术
7.3.1 低温等离子体协同活性炭吸附
7.3.2 等离子体协同分子筛吸附
7.3.3 等离子体协同γ-Al2O3吸附
7.3.4 等离子体协同碳纳米管吸附
7.3.5 等离子体协同多孔黏土异质结构材料吸附
7.4 等离子体-吸附协同净化系统
7.4.1 常见等离子体-吸附协同净化VOCs的系统
7.4.2 等离子体-吸附协同净化VOCs系统的工艺分析
7.4.3 低温等离子体-吸附协同工艺净化VOCs的影响因素
7.5 低温等离子体-吸附协同技术的优化
7.5.1 等离子体旁路净化型VOCs吸附脱除系统
7.5.2 改良等离子体旁路净化VOCs吸附脱除系统
7.5.3 内置型吸附-催化-等离子体VOCs净化系统
7.6 等离子体协同吸附技术净化VOCs应用实例
7.6.1 印刷厂VOCs净化应用实例
7.6.2 沥青搅拌站VOCs净化应用实例
第8章 低温等离子体协同吸收技术去除VOCs
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