【摘 要】
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当放电等离子体与液体接触时,通过等离子体-液体相互作用在等离子体-液体界面处会产生多种物理和化学过程,这些过程最终会导致液体性质的变化。这一现象是许多新兴技术和应用的基础,例如纳米材料合成、基于等离子体的水处理、等离子体医学以及等离子体农业。液体性质的变化通常涉及等离子体-液体相互作用产生的短寿命和长寿命活性物质,为了优化等离子体-液体系统的应用,弄清液体中活性物质的生成路径并量化这些活性物质非常
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当放电等离子体与液体接触时,通过等离子体-液体相互作用在等离子体-液体界面处会产生多种物理和化学过程,这些过程最终会导致液体性质的变化。这一现象是许多新兴技术和应用的基础,例如纳米材料合成、基于等离子体的水处理、等离子体医学以及等离子体农业。液体性质的变化通常涉及等离子体-液体相互作用产生的短寿命和长寿命活性物质,为了优化等离子体-液体系统的应用,弄清液体中活性物质的生成路径并量化这些活性物质非常重要,因为这可以为控制活性物质的产生提供指导。过氧化氢(H2O2)是等离子体-液体系统中一种最常见的长寿命活性物质,且能在很大程度上影响液体中的化学反应。因此本文主要聚焦于考察直流放电等离子体-液体系统中液相H2O2的生成路径并对其进行量化。在本论文中,我们使用氯化钠(NaCl)水溶液作为阴极,在溶液表面上方产生大气压氩气放电等离子体,考察了该体系中液相过氧化氢(H2O2aq)的生成路径。结果表明,气相OH自由基(OHg)溶解形成液相OH(OHaq),然后OHaq通过自结合生成H2O2aq(OHg→OHaq→H2O2aq),而文献中所提及的气相H2O2的溶解及等离子体中紫外线(UV)引起的水光解对液相过氧化氢的生成几乎没有贡献。另外,使用硫酸钛溶液[Ti(SO4)2&H2SO4]作为反应溶液,我们探索了液体作为阴极和液体作为阳极时等离子体-液体系统中产生的H2O2aq的浓度。实验结果表明,H2O2aq的初始产率与放电电流成正比例关系,然而液体作为阴极时OHg→H2O2aq的转化效率远远大于液体作为阳极时。
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随着互联网时代的高速发展,网络信息的情感倾向性分类受到越来越多的关注。随着国家“一带一路”建设的发展,以及中国-东盟海洋合作中心的形成,研究东盟国家相关领域的数据信息具有很大的意义。新闻报道作为信息传递的媒介具有广泛性和普适性,能充分反映社会舆论现状动态。所以,对东盟国家新闻的情感倾向性分析研究具有一定的应用价值。本文主要基于深度学习方法对东盟国家新闻进行情感倾向性分析研究。首先通过爬虫方法获取东
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