溶液性质对纳秒脉冲气液放电特性的影响研究任务书

 2021-10-26 22:33:24

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

本课题将通过改变气液放电中溶液的电导率、pH值、离子成分,研究纳秒脉冲气液放电特性,并对不同条件下气液放电特性进行对比,利用高电压技术、电磁场、大学物理等相关知识,分析特性差异的原因,从而获得溶液性质对纳秒脉冲气液放电特性的影响机制,最后把整个研究内容写成毕业论文。

毕业论文的内容和要求如下:(1)第1章绪论部分,通过文献阅读的总结分析,给出如下内容:气液放电的分类及应用,气液放电特性的影响因素,液体性质在气液放电中的作用,目前研究中存在的问题,本课题拟开展的研究内容和预期目标。

该部分内容能够支撑毕业要求指标点3.1和10.3。

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2. 参考文献

根据毕业要求指点10.3,毕设期间要进行研究现状调查与总结,要求在开题报告及毕业设计(论文)中涉及的英文文献不少于20篇,其中近5年不少于8篇,英文文献不少于5篇。

以下是与本课题相关的部分文献列表:[1] 大气压放电等离子体研究进展综述[J]. 高电压技术, 2016(12):3697-3727,共31页.[2] 卢新培, 严萍, 任春生. 大气压脉冲放电等离子体的研究现状与展望[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学, 2011(7):801-815.[3] 孔刚玉, 刘定新. 气体等离子体与水溶液的相互作用研究意义、挑战与新进展[J]. 高电压技术.[4] 冯静, 杨德正, 张丽. 大气压氧气中稳定形态气液放电等离子体特性研究[J]. 大连理工大学学报, 59(02):12-17.[5] 王晓明, 李艳红. 气液两相放电水处理技术及装置综合评述[J]. 高电压技术, 2008, 34(6).[6] 宋丹. 气液两相介质阻挡放电的特性及其灭藻应用[D]. 大连海事大学, 2012.[7] 王翠华, 吴彦, 张若兵. 介质阻挡气液两相放电灭活大肠杆菌[J]. 中国环境科学(02):69-72.[8] 方志, 谈坚, 杨静. 多针平板电极气液两相介质阻挡的放电特性[J]. 高电压技术(3):731-738,共8页.[9] 杨国清, 钟思, 张青. 大气压下气液两相介质阻挡放电的放电特性[J]. 高电压技术, 2017.[10] 孙冰, 高志鹰, 内爱. 多针-板脉冲放电气液混合反应器气液中活性物质的生成和转移特性[J]. 高电压技术, 2013(01):114-121.[11] 顾信鹏, 方志, 钱晨. 气液两相介质阻挡放电影响因素研究[J]. 真空科学与技术学报, 2014, 34(8):828-835.[12] 孙明, 杨颜颜, 金宏力,等. 气液两相纳秒脉冲放电反应器放电特性及其对藻类的灭活效果[J]. 高电压技术, 2015, 41(10):3499-3504.[13] 嵇建飞, 杨逸飞, 袁宇波. 气液两相脉冲放电反应器的设计及其对酸性橙Ⅱ的降解效果[J]. 高电压技术, 2015, 41(2).[14] 谢瑞, 陈超, 李武华. 气液相等离子体放电水处理反应器及苯酚降解分析[J]. 高电压技术(11):187-192.[15] Kaneko T, Chen Q, Hatakeyama R. Synthesis of nano-bio conjugates for drug delivery systems using gas-liquid interfacial discharge plasmas[J]. Journal of the Korean Physical Society, 2012, 60(6):929-932.[16] Ognier S, Iya-Sou D, Fourmond C, et al. Analysis of Mechanisms at the PlasmaLiquid Interface in a GasLiquid Discharge Reactor Used for Treatment of Polluted Water[J]. Plasma Chemistry Plasma Processing, 2009, 29(4):261-273.[17] Qazi H I, Xin Y, Khan M A, et al. Physicochemical properties of the AC-excited helium discharges using a water electrode[J]. Plasma Science and Technology, 2018, 20(7).[18] Rumbach P, Go D B. Perspectives on Plasmas in Contact with Liquids for Chemical Processing and Materials Synthesis[J]. Topics in Catalysis, 2017.[19]王森, 杨德正, 刘峰, et al. Spectroscopic study of bipolar nanosecond pulse gas-liquid discharge in atmospheric argon[J]. 等离子体科学与技术:英文版, 2018(7):121-126.[20] Zhang Z, Xu Z, Cheng C , et al. Bactericidal Effects of Plasma Induced Reactive Species in Dielectric Barrier GasLiquid Discharge[J]. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2017, 37(2):415-431.

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