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基于流体模型的大气压非热等离子体应用基础研究

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1 绪 论

1.1 大气压非热等离子体

1.1.1 流注理论

1.1.2 大气压非热等离子体源

1.2 大气压非热等离子体在生物医学和催化合成领域的应用

1.2.1 大气压非热等离子体在生物医学领域的应用

1.2.2 大气压非热等离子体在催化合成领域的应用

1.3 大气压非热等离子体仿真研究现状和研究意义

1.3.1 大气压非热等离子体仿真研究现状

1.3.2 大气压非热等离子体仿真研究意义

1.4 本论文的研究内容及创新点

2 等离子体建模方法及理论

2.1 维数、几何与网格

2.2 方程、反应与边界

2.2.1 等离子体及其耦合物理场的控制方程

2.2.2 等离子体物化反应

2.2.3 边界条件

2.3 有限元方法

2.3.1 物理场求解方法的选择

2.3.2 稳态PDE方程的有限元迭代法

2.4 大气压非热等离子体建模基本步骤

2.5 本章小结

3 管径对流注活性粒子产生的影响研究

3.1 数值模型与方法

3.1.1 基本参数设置

3.1.2 反应与边界条件设定

3.2 结果与分析

3.2.1 管径对混合层的影响

3.2.2 管径对击穿电压的影响

3.2.3 击穿电压升高对流注活性粒子产生的影响

3.3 本章小结

4 流注放电处理水果表面细菌生物膜的仿真研究

4.1 数值模型与方法

4.1.1 基本参数设置

4.1.2 反应与边界条件设定

4.2 结果与分析

4.2.1 单流注向生物膜推进的动态过程及活性粒子的时空分布

4.2.2 细菌生物膜表面的等离子体活性及其相互作用分析

4.2.3 双流注处理三个细菌生物膜

4.3 本章小结

5 PB-DBD 等离子体催化干重整的仿真研究

5.1 数值模型与方法

5.1.1 基本参数设置

5.1.2 反应与边界条件设定

5.2 结果与分析

5.2.2 PB-DBD反应器内部放电的动态特性

5.2.3 催化珠表面结构对放电的影响

5.2.4 PB-DBD反应器内的等离子体化学

5.2.5 纳秒脉冲PB-DBD进行CH4干重整的可行性和模型验证

5.3 本章小结

6 总结与展望

6.1 本文工作总结

6.2 下一步工作展望

致谢

参考文献

附录 攻读博士学位期间发表的主要论文

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