低溫等離子體光催化協同凈化技能集成了低溫等離子體和光催化的優勢,兩者相互協同, 優勢互補,并且充分利用了等離子體場中發作的紫外光,是一種十分高效、節能的降解有機廢氣的辦法。
有機物在等離子體光催化中的氧化降解主要有以下幾個進程:
高能電子的作用下了發作氧化性極強的自由基O、OH、HO2。
有機物分子遭到高能電子碰撞,被激起及原子鍵斷裂構成小碎片基團或原子。
O、OH、HO2 與激起原子有機物分子、破碎的分子基團、自由基等一系列自由基反響。
等離子體中的離子、電子、激起態原子、分子及自由基都是極生動的反響性物種,使一般條件下難以進行或速度很慢的反響變得快速,它們再進一步與污染物分子、離子反響,然后使污染物得到降解,特別有利于難降解污染物的處理。
另外,因為活性離子和自由基氣體放電時一些高能激起粒子向下躍遷能發作紫外光線,當光子或電子的能量大于半導體禁帶寬度時,就會激起半導體內的電子,使電子從價帶躍遷至導帶,構成具有很強活性的電子空穴對,并進一步誘導一系列氧化復原反響的進行。光生空穴具有很強的取得電子能力,可與催化劑外表吸附的O2 和H2O發作反響生成羥基自由基,然后進一步氧化污染物。因為等離子體放電光催化進程有很多高能電子沖擊、活性粒子、紫外線輻射等綜合要素的協同作用,因此能夠更快速有效地分解空氣中有害物質和滅菌除臭。
等離子體光催化它調集了等離子和光催化的長處,優勢互補,并且兩者之間能夠起到協同作用,克服兩邊存在的缺陷,相互促進,,因此對空氣污染物具有優秀的去掉作用。開瑞環保等離子體光催化技能具有凈化效率高、能耗低、適應性廣、光催化劑主動活化等長處,在去掉有機廢氣中顯現十分好的作用。
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