常见的产生等离子体的方法是气体放电,所谓气体放电是指通过某种机制使一电子从气体原子或分子中电离出来,形成的气体媒质称为电离气体,如果电离气由外电场产生并形成传导电流,这种现象称为气体放电。根据放电产生的机理、气体的压j源性质以及电极的几何形状、气体放电等离子体主要分为以下几种形式:①辉光放电;③介质阻挡放电;④射频放电;⑤微波放电。无论哪一种形式产生的等离子体,都需要高压放电。容易打火产生危险。由于对诸如气态污染物的治理,一般要求在常压下进行。
的工业废气治理技术,大多采用活性炭吸附空气中的有毒污染物,但污染物本身的处理仍然是一个问题。而以锐钛矿型纳米TiO2 催化剂为代表的光催化空气净化技术,具有室温深度氧化、二次污染小、运行成本低和可望利用太阳光为反应光源等优点,再加上纳米TiO2 制备成本低、化学稳定性和抗磨损性能良好等优点,在工业废气光催化氧化深度净化方面,显示出巨大的应用潜力。
971年Fujishima 和Honda 在《Nature》报道了用TiO2 作为催化剂分解水制备氢气以来,从光解水制氢、光催化合成,到近年来最活跃的光催化环境污染的治理,光催化的研究在光催化剂研制、光催化降解和合成反应, 以及光催化机理等方面,取得了许多研究成果。对主要的气体污染物NH3、甲醛和甲苯的研究结果表明,纳米TiO2 涂料可以很好地降解这些物质,降解效率在90%以上。
在光催化净化空气领域的基础和应用研究中,做了许多开拓性工作,处于地位。已有光催化空气净化器、光催化自洁除污除臭建材和灯具、光催化汽车尾 气净化材料,以及光催化超亲水自洁玻璃等示范性产品进入市场。如在Ag- 沸石和Cu- 沸石基质上沉积TiO2 除去废气中的NOX;在孔径为10~200 nm的铝和铝合金阳极化抛光膜中,填充光催化剂除去室内NH3、NOx 和CH;大阪府道临海道路两侧,还建成了光催化NOx 混凝土墙;石原等公司通过在纳米TiO2 中添加特殊的氧气助催化剂,使NOx、甲醛等有害气体的净化能力提高了2 倍。
公司成立于2010年,全称是东莞市大川电子设备有限公司,是一家专业生产水处理设备、环保节能设备的专业公司。我司设计安装的废水废气设备工程,净化环保工程,制冷节能工程等在国内外具有良好的口碑。
截至2013年,对低温等离子体的作用机理研究认为是粒子非弹性碰撞的结果。低温等离富含电子、离子、自由基和激发态分子,其中高能电子与气体分子(原子)发生撞,将能量转换成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解和电离等一系列过秸处于活化状态。一方面打开了气体分子键,生成一些单分子和固体微粒;另一力生.OH、H2O2.等自由基和氧化性极强的O3,在这一过程中高能电子起决定性作用,离子的热运动只有副作用。常压下,气体放电产生的高度非平衡等离子体中电子温层氏度)远高于气体温度(室温100℃左右)。在非平衡等离子体中可能发生各种类型的化学反应,主要决定于电子的平均能量、电子密度、气体温度、有害气体分子浓度和≥气体成分。这为一些需要很大活化能的反应如大气中难降解污染物的去除提供了另外也可以对低浓度、高流速、大风量的含挥发性有机污染物和含硫类污染物等进行处理。