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『簡體書』低温等离子体技术及应用

書城自編碼: 4072811
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 朱安娜、李树然 等 编著
國際書號(ISBN): 9787122461858
出版社: 化学工业出版社
出版日期: 2024-10-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 505

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編輯推薦:
本书则重点从等离子体的概念、发生原理出发,重点介绍常见等离子体发生技术所涉及的电源、反应器及成套设备,同时结合本书作者多年来在低温等离子体应用领域的科研成果,对等离子体在环境保护领域和医疗领域的应用进行阐述。尽管本书作者在等离子体材料改性领域也进行了相关研究,但受篇幅所限,因此本书不再单独介绍等离子体材料处理方面的内容,对此有兴趣的读者可以参考已有书籍。
內容簡介:
《低温等离子体技术及应用》共9章。第1章介绍低温等离子体技术的概念、发展历史、分类及特点,以及低温等离子体的放电形式。第2章介绍低温等离子体的常用诊断方法。第3章介绍高压电源电路基础、高压电源关键器件组成及发展现状,以及当前常用的低温等离子体高压电源。第4章介绍低温等离子体发生设备及其设计原则,包括介质阻挡放电成套设备、流光电晕放电成套设备以及等离子体射流成套设备等。第5章介绍低温等离子体在化学及生物有毒有害物质洗消方面的研究和应用。第6~8章分别介绍低温等离子体在大气污染治理、水污染治理以及土壤修复方面的研究和应用。第9章介绍低温等离子体在医疗领域的研究和应用。本书的读者对象为从事等离子体技术研究的科研工作者、工程师、教师和学生,也可供其他对等离子体技术感兴趣的科技工作者参考。
目錄
第1章 低温等离子体理论基础 1
1.1 基本概念 1
1.2 发展历史 4
1.3 分类及特点 4
1.3.1 按电离程度分类 5
1.3.2 按等离子体密度分类 5
1.3.3 按等离子体热平衡分类 5
1.3.4 按系统温度分类 7
1.3.5 按产生方式分类 7
1.4 物理化学特性 8
1.4.1 等离子体辐射 8
1.4.2 电场 8
1.4.3 活性基团 9
1.5 低温等离子体的产生 10
1.5.1 热致电离法 11
1.5.2 气体放电法 12
1.6 气体放电基础 14
1.6.1 气体的绝缘击穿——汤生放电 14
1.6.2 放电起始电压——帕邢定律 20
1.6.3 影响击穿电压的因素 22
1.7 低温等离子体的主要特征量 25
1.7.1 粒子密度 25
1.7.2 温度 26
1.7.3 频率 27
1.7.4 德拜长度 28
1.7.5 导电性和介电性 30
1.7.6 粒子间的碰撞 31
1.7.7 等离子体“鞘” 32
1.8 气体放电形式 34
1.8.1 电晕放电 34
1.8.2 火花放电 35
1.8.3 辉光放电 36
1.8.4 弧光放电 38
1.8.5 射流放电 39
1.8.6 射频放电 41
1.8.7 介质阻挡放电 42
参考文献 44
第2章 低温等离子体的诊断方法 46
2.1 探针诊断 46
2.2 微波诊断 47
2.3 激光诊断 48
2.4 光谱诊断 49
2.4.1 发射光谱法 49
2.4.2 吸收光谱法 51
2.5 化学诊断 52
2.5.1 探针化学诊断法 53
2.5.2 电子自旋共振法 61
2.6 质谱诊断 63
2.6.1 常用的质谱仪 64
2.6.2 低温等离子体质谱诊断的应用 65
参考文献 68
第3章 用于激发低温等离子体的高压电源 73
3.1 直流高压电源 73
3.2 交流高压电源 75
3.2.1 基于软开关技术的交流高压电源 75
3.2.2 基于压电陶瓷变压的交流高压电源 78
3.3 微秒脉冲电源 80
3.3.1 单极性微秒脉冲电源 83
3.3.2 双极性微秒脉冲电源 91
3.4 纳秒脉冲电源 93
3.4.1 单开关纳秒脉冲电源 96
3.4.2 多开关纳秒脉冲电源 102
参考文献 108
第4章 低温等离子体发生设备 109
4.1 介质阻挡放电成套设备 109
4.1.1 基本设计原则 109
4.1.2 常用的介质阻挡放电成套设备 117
4.2 流光电晕放电成套设备 127
4.2.1 基本设计原则 127
4.2.2 常用的流光电晕放电成套设备 129
4.3 等离子体射流成套设备 136
4.3.1 设备设计的基本原则 136
4.3.2 常用的等离子体射流成套设备 138
4.4 其他低温等离子体成套设备 148
4.4.1 流光放电除尘器 148
4.4.2 低气压等离子体成套设备 150
4.4.3 反电晕等离子体成套设备 151
参考文献 152
第5章 低温等离子体在洗消领域的研究和应用 159
5.1 等离子体洗消技术研究和应用现状 160
5.2 阵列式等离子体洗消系统 165
5.3 等离子体射流的形貌及活性基团产生情况 167
5.3.1 等离子体射流的形貌及影响因素 167
5.3.2 活性基团的产生情况 169
5.4 有毒化合物洗消 171
5.4.1 洗消效果 171
5.4.2 洗消效果的主要影响因素 172
5.4.3 化合物的洗消动力学 180
5.4.4 化合物洗消机理 181
5.5 病原微生物洗消 186
5.5.1 金黄色葡萄球菌洗消 186
5.5.2 芽孢杆菌洗消 188
5.5.3 病原微生物洗消效果的影响因素 194
5.5.4 病原微生物洗消机理 197
5.6 洗消安全性评估 199
5.6.1 洗消对象温度变化 199
5.6.2 洗消对象的材料变化 201
参考文献 204
第6章 低温等离子体在大气污染治理中的研究和应用 211
6.1 除尘 211
6.1.1 电除尘过程 212
6.1.2 电除尘效率的影响因素 213
6.1.3 电除尘离子风 215
6.1.4 电除尘器的设计及应用 217
6.1.5 电除尘存在的问题 220
6.2 脱硫脱硝 221
6.2.1 低温等离子体气相脱硫脱硝 221
6.2.2 低温等离子体异相脱硫脱硝 224
6.2.3 低温等离子体脱硫脱硝的工业应用和发展 225
6.3 挥发性有机物(VOCs)处理 226
6.3.1 高压放电降解 227
6.3.2 等离子体催化技术 228
6.4 微生物气溶胶消杀 229
6.4.1 高压放电灭活微生物 229
6.4.2 微生物静电收集处理技术 230
参考文献 231
第7章 低温等离子体在水污染治理中的研究和应用 236
7.1 水中有毒有害化合物降解 237
7.1.1 印染废水的处理 237
7.1.2 苯酚废水的处理 238
7.1.3 硝基苯废水的处理 239
7.1.4 苯胺废水的处理 240
7.1.5 氰化钾废水的处理 241
7.1.6 乐果废水的处理 241
7.1.7 化学毒剂模拟剂废水的处理 241
7.1.8 其他难降解有机废水的处理 243
7.1.9 水中化合物的降解机理 245
7.2 水中病原微生物的消杀 249
7.2.1 水下高压放电灭菌 249
7.2.2 沿面高压放电灭菌 250
7.2.3 液相灭菌机理 251
7.3 结语 255
参考文献 255
第8章 低温等离子体在土壤修复中的研究和应用 260
8.1 土壤污染现状 260
8.2 等离子体修复有机污染土壤的基本原理 262
8.3 等离子体修复技术研究现状 264
8.4 土壤修复用等离子体放电类型及研究现状 266
8.4.1 电弧放电土壤修复技术 266
8.4.2 电晕放电土壤修复技术 267
8.4.3 介质阻挡放电土壤修复技术 268
8.5 土壤修复效果的影响因素 271
8.5.1 操作条件的影响 271
8.5.2 土壤理化性质的影响 273
8.6 综合修复技术 276
参考文献 277
第9章 低温等离子体在医疗领域的研究和应用 280
9.1 伤口治疗 280
9.1.1 慢性伤口治疗 280
9.1.2 急性伤口治疗 287
9.1.3 等离子体促进伤口愈合的机制 289
9.2 低温等离子体凝血 290
9.3 糖尿病足综合征治疗 294
9.4 牙科应用 295
9.5 美容应用 297
9.6 癌症治疗 298
9.6.1 低温等离子体治疗癌症的机制 299
9.6.2 治疗案例 300
9.7 低温等离子体医疗设备 304
参考文献 306
內容試閱
等离子体(plasma)是由原子或分子被电离后产生的带电粒子(正、负离子和电子)及中性粒子(分子、原子、自由基和活性基团)组成的离子化气体状物质,宏观上呈现电中性,因此被称为等离子体。它广泛存在于宇宙中,常被视为除固态、液态、气态外,物质存在的第四态。等离子体具有独特的光、热、电等物理性质,可产生多种物理、化学过程。近些年,等离子体技术得到快速发展,为材料、能源、信息、环境、空间物理、地球物理等学科的进步以及国民经济的发展提供了新的技术和工艺。
等离子体按照其温度可以分为高温等离子体和低温等离子体,其中,低温等离子体具有明显的非热平衡特性,其整体气体动力学温度可低至室温,而电子具有较高能量(1~10 eV),因此,低温等离子体可以很容易地破坏大多数化学键,并使热力学上不利的化学反应可以在环境条件下进行,这也是低温等离子体可用于材料、能源、环保和医疗领域的重要原因。目前,国内外出版的关于等离子体及其应用的书籍中,有的主要集中于介绍等离子体的物理特性,有的则是针对某种形式的等离子体(如等离子体射流)或某个具体应用领域(如材料改性处理)等进行介绍。本书重点从低温等离子体的概念、发生原理出发,重点介绍常见低温等离子体发生技术所涉及的电源、反应器及成套设备,同时结合本书作者多年来在低温等离子体应用领域的科研成果,对低温等离子体技术在环境保护领域和医疗领域的研究和应用进行阐述。尽管本书作者在低温等离子体材料改性领域也进行了相关研究,但受篇幅所限,书中不再单独介绍低温等离子体材料处理方面的内容,对此有兴趣的读者可以参考已有书籍。
本书共9章,总体分为两大部分。第一部分(第1~4章)主要介绍低温等离子体的基础知识,并详细介绍了低温等离子体激发电源和等离子体成套设备;第二部分(第5~9章)主要介绍低温等离子体在洗消、环保和医疗领域的应用。本书由军事科学院防化研究院、浙江大学、北京化工大学三家单位的科研工作者共同撰写,是集体智慧的结晶。其中,朱安娜和李树然为主要作者,负责第1章,第4、5章和第7~9章的撰写及全书统稿;闫克平主要指导全书的撰写并对内容进行审核;王瑞雪主要负责第2章的撰写,参与了第1、3章的撰写;刘振主要负责第3章的撰写;冯发达主要负责第6章的撰写;博士研究生伊志豪参与了第2章和第5章的撰写;博士研究生李阳参与了第7章的撰写;博士研究生张硕参与了第8章的撰写;洪德飞教授和硕士研究生马搏文参与了第9章的撰写;康新政参与了全书的格式梳理;任亚爽和肖爽参与了部分章节图表的绘制工作。
本书的出版,得到了军事科学院防化研究院、浙江大学、北京化工大学的大力支持,并获得了军事科学院防化研究院“重点学科建设领军拔尖人才培养工程项目”的资助,在此对钟辉、刘志、赵杰、郝立亮、陈磊以及其他所有给予帮助的人员表示感谢!
由于编者水平有限,而等离子体技术发展迅速,本书内容难免有不足之处,望读者和各位同仁提出宝贵意见。
编著者
2024年7月29日

 

 

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