一体化等离子体活化水装置设计及性能研究任务书

 2021-10-27 21:57:35

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

本课题将设计一种一体化等离子体活化水装置,该装置将反应器和驱动电源等集成一体化,方便携带和运输。

在装置设计完成后,对该装置的放电特性及产生等离子体活化水特性进行研究,并研究各条件参数对产生的活化水特性的影响,并在此基础上进行装置优化,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:等离子体活化水的原理和产生方法,等离子体活化水装置的研究现状,现有装置存在的问题或不足,本课题拟开展的研究内容和预期目标。

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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] 沈瑾, 王佳奇, 张茜. 低温等离子体活化水消毒相关性能研究[J]. 中国消毒学杂志(4).[10] 李杰, 吴彦, 王宁会,等. 脉冲放电等离子体烟气脱硫中水蒸气活化作用[J]. 大连理工大学学报, 2000, 40(3):267-270.[11] 刘玉亭, 王志伟, 高亮. 大气压射流等离子体活性物种诊断及其对微生物杀伤的研究[C]// 第十八届全国等离子体科学技术会议. 2017.[12] 王学扬, 齐志华, 宋颖. 等离子体放电活化生理盐水杀菌应用研究[J]. 物理学报(12):82-87,共6页.[13] Mahyar A, Miessner H, Mueller S. Development and Application of Different Non-thermal Plasma Reactors for the Removal of Perfluorosurfactants in Water: A Comparative Study[J]. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2019.[14] Pawat, Joanna, Terebun P, Kwiatkowski M. Evaluation of Oxidative Species in Gaseous and Liquid Phase Generated by Mini-Gliding Arc Discharge[J]. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2019.[15] Qi, Zhihua, Tian, et al. Inactivation of Shewanella putrefaciens by Plasma Activated Water[J]. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2018.[16] Hoeben W F L M, Ooij P P V, Schram D C. On the Possibilities of Straightforward Characterization of Plasma Activated Water[J]. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2019(1).[17] Salek Ahmed Sajib, Mutasim Billah, Shafi Mahmud. Plasma activated water: the next generation eco-friendly stimulant for enhancing plant seed germination, vigor and increased enzyme activity, a study on black gram (Vigna mungo L.) [J]. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2019(4).[18] Tarabova, Barbora, Lukes, et al. Specificity of detection methods of nitrites and ozone in aqueous solutions activated by air plasma[J]. Plasma Processes and Polymers, 2018.[19] Lu P, Boehm D, Bourke P, et al. Achieving reactive species specificity within plasma-activated water through selective generation using air spark and glow discharges[J]. Plasma Processes and Polymers, 2017:e1600207.[20] Tian, Ying, Ma, Ruonan, Zhang, Qian, et al. Assessment of the Physicochemical Properties and Biological Effects of Water Activated by Non-thermal Plasma Above and Beneath the Water Surface[J]. Plasma Processes Polymers, 12(5):439-449.

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