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低溫等離子處理技術:
等離子體是區別固態、液態、氣態的第四種物質形態,氣體受外電場激發放電,成為等離子體。
這是一種由電子、各種離子、原子和自由基構成的混合體,其間電子、各種離子、重粒子相互碰撞,內部能量很高但整個體系呈現低溫狀態,低溫等離子體由此得名。
低溫等離子利用高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的污染物作用,使污染物分子在極短的時間內發生分解,污染物中的大分子團被擊碎,長分子鏈被打斷成為無害的短分子物質,達到降解污染物的目的。(注:低溫等離子體相對于高溫等離子體而言,近于常溫。)
低溫等離子反應器由大功率電源(高頻率、高電壓)、放電電極、絕緣體(介質)構成,核心部件采用石英、不銹鋼等耐腐蝕材料制造,
待處體流經反應器被電離成為等離子體,在極短的時間里(0.01--0.1秒)完成物質的裂解過程,其處理能力之強,能效比之高是的。
低溫等離子體的電離率較低,電子溫度遠高于離子溫度,離子溫度甚至可與室溫相當。所以低溫等離子體是非熱平衡等離子體,低溫等離子體中存在著大量的、種類繁多的活性粒子,比通常的化學反映所產生的活性粒子種類更多、活性更強,更易于和所接觸的材料表面發生反映,因此它們被用來對材料表面進行改性處理。
與傳統的方法相比,等離子體表面處理具有成本低、無廢棄物、無污染等顯著的優點,同時可以得到傳統的化學方法難以達到的處理效果。現在低溫等離子設備廣泛運用于金屬、微電子、聚合物、生物功能材料、低溫滅菌及污染治理等多種領域。
低溫等離子廢氣處理工藝:
低溫等離子體是繼固態、液態、氣態之后的物質第四態,當外加電壓達到氣體的 放電電壓時,氣體被擊穿,產生包括電子、各種離子、原子和自由基在內的混合體。放電過程中雖然電子溫度很高,但重粒子溫度很低,整個體系呈現低溫狀態,所以稱為低溫等離子體。低溫等離子體降解污染物是利用這些高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的污染物作用,使污染物分子在_短的時間內發生分解,并發生后續的各種反應以達到降解污染物的目的。
DBD等離子體反應區富含_高的物質,如高能電子、離子、自由基和激發態分子等,廢氣中的污染物質可與這些具有較高能量的物質發生反應,使污染物質在_短的時間內發生分解,并發生后續的各種反應以達到講解污染物的目的。與傳統的電暈放電形勢產生的低溫等離子技術相比較,DBD等離子體技術放電量是電暈放電的50倍,放電密度是電暈放電的130倍。所以,傳統低溫等離子體技術只能用于室內空氣異味治理,與其他低溫等離子體技術相比較,DBD等離子體技術是用于工業化工藝廢氣。