水电极介质阻挡放电特性及其用于CO2转化的研究任务书

 2021-10-26 22:35:34

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

本课题将研究水电极介质阻挡放电在不同条件下的放电特性,分析影响放电性能的主要影响因素,获得最佳放电条件参数范围,并将其应用于CO2重整CH4反应,考察反应性能,并和常规电极介质阻挡放电性能进行对比;最后把整个研究内容写成毕业论文。

毕业设计论文的内容和要求如下:(1)第1章引言部分,通过文献阅读和总结分析,给出如下内容:① 介质阻挡放电的基本原理、结构及其放电特性和相关影响因素;② 水电极介质阻挡放电特性及其应用的研究现状,重点关注其用于CO2重整CH4反应的研究现状,指出存在问题和不足;③ 本课题拟开展的研究内容和预期目标。

相关内容要求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] 徐学基, 诸定昌. 气体放电物理[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1996.[2] 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.[3] 王新新. 介质阻挡放电及其应用[J]. 高电压技术, 2009, 35(1):1-11.[4] 罗毅, 方志, 邱毓昌, 等. 介质阻挡放电影响因素分析[J]. 高压电器, 2004(2): 3-5.[5] 杨宽辉, 王保伟, 许根慧. 介质阻挡放电等离子体特性及其在化工中的应用[J]. 化工学报, 2007, 7(7): 1609-1618.[6] 李和平, 于达仁, 孙文廷, 等. 大气压放电等离子体研究进展综述. 高电压技术, 2016, 42(12): 3697-3727.[7] 张凡, 王洪昌, 石应杰, 等. 高频介质阻挡放电还原分解CO2气体研究[J]. 环境工程技术学报, 2011(1):33-37.[8] 周阿敏. 介质阻挡放电等离子体分解CO2研究 [D]. 石河子大学.[9] 姚文龙. 介质阻挡放电等离子体活化转化CO2的研究[D]. 中国环境科学研究院, 2010.[10] 李康华, 蔡忆昔, 李小华, 等. 水冷式低温等离子体反应器的性能试验[J]. 农业工程学报, 2012, 28(22): 69-75.[11] 鲁娜, 暴晓丁, 商克峰, 等. 电极结构及填充介质对二氧化碳重整甲烷制合成气的影响[J]. 高电压技术, 2018, 44(3): 881-889.[12] 肖焓艳, 张晓星, 肖淞, 等. 环境介质对介质阻挡放电降解SF6影响的实验 [J]. 电工技术学报, 2017, 32(20): 20-27.[13] Le H, Lobban L L, Mallinson R G, et al. Some temperature effects on stability and carbon formation in low temperature ac plasma conversion of methane [J]. Catalysis Today, 2004, 89(1-2): 15-20.[14] Zhang Y, Wei L, Liang X, et al. Characteristics of the discharge and ozone generation in oxygen-fed coaxial DBD using an amplitude-modulated AC power supply [J]. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2018, 38(6): 1199-1208.[15] Zhang H, Li L, Li X, et al. Warm plasma activation of CO2 in a rotating gliding arc discharge reactor [J]. Journal of CO2 Utilization, 2018, 27: 472-479.[16] Mok Y S, Jo J O. Degradation of organic contaminant by using dielectric barrier discharge reactor immersed in wastewater [J]. IEEE Transactions on Plasma Science, 2006, 34(6): 2624-2629.[17] Zhou A, Chen D, Dai B, et al. Direct decomposition of CO2 using self‐cooling dielectric barrier discharge plasma [J]. Greenhouse Gases: Science and Technology, 2017, 7(4): 721-730.[18] Mok Y S, Jo J O, Lee H J, et al. Application of dielectric barrier discharge reactor immersed in wastewater to the oxidative degradation of organic contaminant [J]. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2007, 27(1): 51-64.[19] Wang L, Yi Y, Guo H, et al. Atmospheric pressure and room temperature synthesis of methanol through plasma-catalytic hydrogenation of CO2 [J]. ACS Catalysis, 2017, 8(1): 90-100.[20] Park H W, Cho I J, Choi S, et al. Flexible dielectric barrier discharge reactor with water and teflon dielectric layers [J]. IEEE Transactions on Plasma Science, 2014, 42(10): 2364-2365.

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