• 低温等离子体化工
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

低温等离子体化工

正版保障 假一赔十 可开发票

118.64 6.0折 198 全新

库存16件

广东广州
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者程易,刘昌俊等编著

出版社化学工业出版社

ISBN9787122368386

出版时间2020-08

装帧精装

开本16开

定价198元

货号9883342

上书时间2024-08-18

灵感书店

三年老店
已实名 已认证 进店 收藏店铺

   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
作者简介

程易,博士,教授。1994年本科毕业于清华大学,2000年获得清华大学博士学位,师从金涌院士、魏飞教授,2002年获得全国百篇博士论文。1998~2003年分别在荷兰和加拿大工作,2003年3月任清华大学副教授,2007年底晋升为教授。长期从事多相化学反应工程研究和新过程开发;近10年来致力于等离子体化工和微化工技术的前沿研究工作,主要用于能源、资源、环境、化工等领域的率、集约化反应过程开发。以第一完成人获得自然科学奖和中国石油和化学工业联合会科技进步奖各一项;曾获中国石油和化学工业联合会青年科技突出贡献奖和全国化工科技工作者、中国颗粒学会宝洁青年颗粒学奖、清华大学教学项;入选新世纪人才支持计划、科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才、国家“万人计划”科技创新领军人才。现为四川大学客座教授、中国颗粒学会常务理事、中国化工学会化工过程强化专业委员会委员;担任国内《化工进展》?《石油化工》《天然气化工》,国际Green Processing and Synthesis、Clean Energy、International Journal of Chemical Reactor Engineering等期刊的编委。 

刘昌俊,博士,教授。1985年本科毕业于大连工学院,1988年硕士毕业于大连理工大学(期间作为交换培养研究生在天津大学完成学业),1993年博士毕业于天津大学。1994~1997年在美国作访问学者。1998年5~11月在瑞士ABB公司任职。1999年在天津大学晋升为教授。2000年建立天津大学-ABB联合实验室并任中方主任。2002年获得国家杰出青年科学基金,2004年获聘“长江学者奖励计划”特聘教授,2011年11月任英国皇家化学会会士。第十二、十三届全国政协委员。主要开展CO2化学利用、天然气转化、等离子体化学与材料制备等研究。在镍催化剂结构性能关系、CO2活化、纳米金属组合材料等方面取得创新研究成果。2014年起连续进入Elsevier“高被引”中国作者(化学工程)榜单。指导的研究生已获得全国百篇博士学位论文、国家杰出青年科学基金、国家青年科学基金、青年长江学者等。曾任美国化学会(ACS)燃料化学分会2010年程序主席、国际二氧化碳利用大会第十届大会主席、中国力学会等离子体科学技术专业委员会副主任;现任中国化学会催化专业委员会委员,Applied Catalysis B、Journal of CO2 Utilization、Chinese Journal of Catalysis编委,Greenhouse Gases: Science & Technology顾问。



目录
第一章   绪论
  第一节  等离子体简介
  第二节  低温等离子体过程强化技术概述
    一、冷等离子体过程强化
    二、暖等离子体过程强化
    三、热等离子体过程强化
  第三节  低温等离子体化工过程强化的关键问题
  第四节  展望
  参考文献
第二章   冷等离子体在催化剂制备中的应用
  第一节  冷等离子体影响晶体成核与生长原理
  第二节  冷等离子体制备催化剂的尺度效应
    一、辉光放电制备
    二、介质阻挡气体放电制备
    三、射频等离子体制备
    四、其他等离子体
  第三节  冷等离子体制备催化剂的结构效应
    一、辉光放电制备
    二、介质阻挡气体放电制备
    三、射频等离子体制备
    四、其他等离子体
  第四节  冷等离子体制备热敏材料负载催化剂
    一、多肽、氨基酸类
    二、大比表面积炭材料
    三、多孔有机聚合物类
  第五节  冷等离子体分解脱除分子筛模板
  参考文献
第三章   循环模式等离子体催化氧化脱除VOCs与纳米金催化剂的等离子体原位再生
  第一节  等离子体技术脱除VOCs
  第二节  等离子体催化技术脱除VOCs
  第三节  循环模式等离子体催化脱除VOCs
    一、存储阶段相关问题
    二、放电阶段相关问题
    三、循环模式等离子体催化全过程及其稳定性
  第四节  空气等离子体原位再生纳米金催化剂
    一、氧等离子体原位再生与N2含量的影响
    二、空气等离子体原位再生:湿度的影响
    三、空气等离子体原位再生:交流正弦与脉冲方波高压放电对比
  参考文献
第四章   等离子体转化二氧化碳制备高附加值燃料和化工产品
  第一节  等离子体分解二氧化碳
    一、等离子体分解二氧化碳概述
    二、等离子体协同催化分解二氧化碳
  第二节  等离子体催化二氧化碳加氢
    一、二氧化碳加氢合成一氧化碳
    二、二氧化碳加氢甲烷化
    三、二氧化碳加氢合成高附加值液体产品(以甲醇为例)
  第三节  等离子体甲烷二氧化碳重整
    一、甲烷二氧化碳重整反应
    二、等离子体甲烷二氧化碳重整反应
    三、等离子体甲烷二氧化碳重整反应影响因素
    四、等离子体协同催化甲烷二氧化碳重整
  第四节  等离子体转化二氧化碳的化学反应动力学模拟
  参考文献
第五章   电除尘器
  第一节  引言
  第二节  电除尘器基本原理
    一、直流电晕放电
    二、颗粒物荷电
    三、迁移收集
    四、振打清灰
  第三节  除尘效率影响因素
    一、粉尘粒径
    二、比电阻
    三、电除尘器振打
    四、高压电源
    五、运行温度
    六、本体选型和分区
    七、离子风
  第四节  收尘效率预测模型
    一、Deutsch公式及其修正
    二、电除尘指数
    三、电除尘指数公式推导
    四、电除尘指数公式有效性
    五、ESP指数和颗粒物排放
  第五节  除尘器电场优化
  参考文献
第六章   大气压冷等离子体在生物技术中的应用
  第一节  CAP的产生方法及作用原理概述
    一、电晕放电
    二、介质阻挡放电
    三、裸露金属电极放电
  第二节  CAP在生物技术中的应用进展概述
  第三节  CAP与生物作用机制
  第四节  CAP在生物技术中的应用
    一、CAP在杀菌和消毒中的应用
    二、CAP在生物诱变育种中的应用
    三、CAP在农业和食品加工中的应用
    四、CAP在生物医学中的应用
  第五节  展望
  参考文献
第七章   气液等离子体高级氧化过程
  第一节  气液等离子体高级氧化过程的诊断与机理
  第二节  气液等离子体传递与反应特性的可视化研究
  第三节  气液等离子体反应器
    一、反应器的类型及相对能量效率
    二、高效反应器设计及应用实例
  第四节  气液等离子体高级氧化的应用研究进展
  第五节  展望
  参考文献
第八章   微通道气液等离子体有机合成
  第一节  微流体过程强化以及等离子体相关关键概念
    一、流动化学和微流体反应器
    二、流动化学合成应用举例
    三、低温等离子体辅助有机合成过程
  第二节  过程强化原理
    一、帕邢定律与微型反应器
    二、气液界面自由基传质与反应的精确控制
  第三节  应用实例
    一、鼓泡型微通道气液等离子体反应器
    二、ESR自由基检测技术在微通道气液等离子体反应器中的应用
  第四节  展望
  参考文献
第九章   等离子体固氮技术
  第一节  非热等离子体固氮技术
    一、非热等离子体固氮技术的优势
    二、非热等离子体固氮反应
  第二节  等离子体氮氧化物NOx合成
    一、等离子体类型及反应器
    二、等离子体催化NOx合成
    三、等离子体合成NOx的能效
  第三节  等离子体合成氨技术
    一、非热等离子体类型及反应器
    二、等离子体催化合成氨
    三、等离子体合成氨技术的优化
  第四节  展望
  参考文献
第十章   低温等离子体工业应用技术与装备
  第一节  典型的等离子体放电现象和设备
    一、辉光放电
    二、介质阻挡放电
    三、滑动电弧放电
    四、低温等离子体实验电源和放电实验装置
  第二节  低温等离子体材料表面处理
    一、汽车制造业
    二、纺织行业
    三、光伏行业
    四、农业
    五、消费电子行业
    六、生物医疗业
  第三节  低温等离子体工业废气处理
    一、低温等离子体去除污染物的机理
    二、低温等离子体废气处理技术适用对象和应用行业
    三、低温等离子体工业废气处理技术介绍
  第四节  低温等离子体物理农业
    一、等离子体育种
    二、等离子体肥料
    三、等离子体养殖水处理
    四、等离子体冷杀菌技术
  参考文献
第十一章   暖等离子体催化重整
  第一节  暖等离子体反应器与其重整应用前景
  第二节  暖等离子体放电特性及其光电诊断
  第三节  暖等离子体重整过程及其影响因素
    一、实验定量方法
    二、等离子体重整反应的引发
    三、等离子体重整反应的影响因素
  第四节  高效的滑动电弧等离子体催化重整
    一、生物气重整
    二、电能存储新方法
    三、液体燃料重整在线制氢
  参考文献
第十二章   热等离子体煤制乙炔过程的基础研究和工业发展
  第一节  热等离子体法制乙炔概述
    一、乙炔生产技术
    二、热等离子体超高温热转化过程特点
    三、热等离子体法制乙炔的过程原理和研究进展
    四、热等离子体煤制乙炔过程的关键科学技术问题
  第二节  热等离子体煤制乙炔过程研究
    一、热力学分析
    二、煤裂解过程实验研究
    三、煤粉热解动力学
    四、单颗粒煤粉热解过程的传递和反应分析
    五、等离子体煤裂解过程的跨尺度多相计算流体力学模型和模拟
  第三节  煤制乙炔过程的物流、能流分析和技术经济评价
    一、裂解气烃类循环过程分析
    二、高温乙炔产品气淬冷优化和能量利用
    三、化学淬冷过程联产乙炔、乙烯
  第四节  展望
  参考文献
第十三章   热等离子体化学气相沉积法制备纳米材料
  第一节  热等离子体在纳米材料制备领域的应用概述
  第二节  热等离子体化学气相沉积纳米材料制备过程的关键问题
    一、超高温化学气相沉积反应过程在线监测
    二、材料微观结构性能调控机制
  第三节  过程强化原理
    一、热等离子体强化化学气相沉积原理分析
    二、典型热等离子体强化化学气相沉积反应器设计
  第四节  应用实例
    一、少层石墨烯纳米片制备过程研究
    二、硅/碳化硅纳米晶制备过程研究
    三、以盐湖资源为原料的高纯氧化镁制备过程研究
  参考文献
第十四章   热等离子体强化反应及其在制备超细粉体中的应用
  第一节  热等离子体强化反应基本过程
    一、热等离子体的定义和特点
    二、热等离子体强化反应基本过程
    三、热等离子体强化过程在微细粉体合成中的应用
  第二节  热等离子体强化反应典型应用
    一、氩-氢等离子体制备超细钨粉
    二、氩-氢等离子体制备微细镍粉
    三、氩-氧等离子体制备超细氧化物粉体
    四、等离子体强化还原过程机制
  第三节  等离子体强化固相放热反应制备非氧化物陶瓷粉体
    一、非氧化物陶瓷粉体制备现状
    二、等离子体制备非氧化物陶瓷粉体
    三、等离子体强化镁热还原合成高温陶瓷粉体
  第四节  展望
  参考文献
第十五章   热等离子体在固体废物处置中的应用
  第一节  热等离子体处置固体废物的意义、原理及发展现状
    一、热等离子体处置固体废物的意义
    二、热等离子体处置固体废物的原理
    三、热等离子体处置固体废物的发展现状
  第二节  热等离子体固体废物处置中的关键问题
    一、等离子体热解反应
    二、等离子体气化反应
    三、等离子体熔融反应
  第三节  热等离子体固体废物处置中的过程强化原理
    一、热等离子体的气相反应强化
    二、热等离子体的固相反应强化
  第四节  热等离子体在固体废物处置中的应用实例
    一、生活垃圾焚烧飞灰等离子熔融技术研究
    二、镇江30t/d飞灰等离子熔融示范工程
    三、热等离子体固体废物处置的其他应用
  参考文献
索引

内容摘要
第一章绪论

化学工程是制造业的基础和创新的源头,其发展以几大重要的物质转化过程为里程碑,如合成氨、石油催化裂化、烃类裂解制乙烯等,满足了人类的吃、穿、住、行等重大需求,为社会的发展提供了必要和丰富的物质基础。在现今的基础制造业和新兴产品制造过程中,化学工程依然处于核心地位,并随着科学技术和现代文明的发展,不断改进在过程工业中的工艺路线、技术、生产装备,提高系统集成能力,以期显著提高关键产品的生产效率,进而在给定生产目标下达到节能、减排、安全、环境友好等新指标”‘’。由此化工过程强化技术应运而生,不仅服务于现有工艺、工程的提升,也在不断地创新,发展新产品、新工艺、新技术和新装备。

10多年来,越来越多的科学家开始关注通过各种形式的能量注入(如机械振动、超声、磁场、超重力、微波、等离子体等)对化工过程实施强化”“的研究,其中应用于过程强化领域的等离子体,是电子、离子、原子、分子或自由基等粒子组成的集合体,其富含的高能电子及其他粒子具有很高的反应活性,在材料表面处理、催化和催化剂制备、挥发性有机化合物(vOcs)脱除、cO:转化、高级氧化水处理过程、有机合成、生物技术、固氮技术、现代农业,以及化学气相沉积制备纳米材料、超细粉体制备、劣质碳氢原料转化、固体废物处置的研究与应用中已经发挥了重要的作用”】。低温等离子体作为一种非常规外场强化手段,其参与强化的化工过程科学与技术是目前国际关注的前沿交叉发展领域之一。

等离子体(plasma)是一种以自由电子和带电离子为主要成分的物质形态,广泛存在于宇宙中,常被视为是物质的第四态,称为等离子态或“超气态”,也称“电浆体”∞]。等离子体具有很高的电导率,同时与电磁场存在极强的耦合作用。等离子体是由英国化学家和物理学家Sit William Crookes1879年发现的,1928年美国科学家Irving LangmulrTonks首次将“等离子体”一词引入物理学,用来描述气体放电管里的物质形态。严格来说,等离子体是具有高位能动能的气体团,等离子体的总带电量仍是中性,借南电场或磁场的高动能将外层的电子击出,导致电子不再被束缚于原子核,从而成为高位能、高动能的自由电子。等离子体中,带电粒子之间的库仑力是长程力,库仑力的作用效果远远超过带电粒子可能发生的局部短程碰撞效果。等离子体中的带电粒子运动时,能引起正电荷或负电荷局部集中,产生电场;电荷定向运动引起电流.产生磁场。电场和磁场影响其他带电粒子的运动,并伴随着极强的热辐射和热传导,如等离子体能被磁场约束作回旋运动等”。

等离子体可分为两种:高温等离子体和低温等离子体。高温等离子体只有在温度足够高时才能产生,因此恒星不断地发出这种等离子体,组成了99%的宇宙。低温等离子体又可分为热等离子体和冷等离子体(

—  没有更多了  —

以下为对购买帮助不大的评价

此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP