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51.
吸附增效低温等离子体法去除甲苯废气的研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
采用150Hz中频高压交流电源作为低温等离子体发生源,选用典型的微孔γ-Al2O3球形颗粒吸附剂(以下简称γ-Al2O3)作为等离子体反应器填充材料,协同低温等离子体法催化降解甲苯废气。考察了在不同条件下,γ-Al2O3的甲苯吸脱附效果和吸附增效低温等离子体法的甲苯去除效果。结果表明,甲苯降解反应主要发生在γ-Al2O3的表面,甲苯的去除率在一定的浓度范围内与γ-Al2O3表面吸附的甲苯量成正比关系;填充γ-Al2O3有利于提高甲苯去除率及等离子体反应器能量利用率;γ-Al2O3对臭氧的降解表现出一定的促进作用。  相似文献   
52.
根据滑动弧放电等离子体适于降解高浓度有机物废气的特性,结合活性炭吸附法,提出了吸附器的吸附浓缩和热脱附-等离子体氧化净化有机废气的方法。在活性炭吸附过程中,最初2 h内甲苯净化率达到100%,随着时间的增加净化率下降;在热脱附滑动弧放电等离子体净化过程中,甲苯降解效率最高为97.3%。将滑动弧放电等离子体反应器出口气相产物收集进行FT-IR检测,发现放电后有CO2、CO、H2O和NO2产生,并分析了甲苯的降解机理。  相似文献   
53.
实验将介质阻挡放电与电晕放电组合在同一个反应器内,实验废水为直接大红染料溶液,将高压电极上通人50 Hz交流高压电,介质阻挡放电系统的电极间距为30 mm、电晕放电系统电极间距为25 mm、电源电压20 kV,利用常压空气中形成的雾化水电极介质阻挡放电/电晕放电低温等离子体及其活性基团作用于难降解有机物分子.实验分析了...  相似文献   
54.
本文利用介质阻挡放电等离子体技术,对以煤和生物质为代表的固态可燃物液化反应机理进行研究,以期探索能源利用新途径.借助碰撞理论和Boltzman方程,对高能电子碰撞引发多种离解反应的速率常数进行数值模拟,计算结果和实验曲线对比,证明模型具有一定的适用性和可靠性.在一定的电子温度下,通过不同离解反应速率常数的对比,可以判断...  相似文献   
55.
建立了微波消解-电感耦合等离子体质谱法同时测定PM2.5中12种痕量金属元素的方法。对不同消解体系进行了讨论,确定采用HNO3+H2O2消解体系。方法检出限在0.01~6.4 ng/m3之间,精密度为0.5%~8.9%,加标回收率在69.2%~92.6%之间。应用该方法测定了衡山PM2.5中痕量金属元素的含量,讨论了痕量元素的浓度分布特征,对各元素进行了相关性分析,并应用富集因子法对来源进行了分析。  相似文献   
56.
57.
本文以与过量形成BaSO_4沉淀反应为基础,较详细地讨论了反应条件、从而拟定了用AAS和ICP-AES间接测定天然水中的方法、确定了方法的精密度,AAS法的RSD%为1.5,ICP-AES法为3.2.两种方法对比分析的结果接近,误差为1.0%(相对)。用于天然水中的测定,获得满意的结果。  相似文献   
58.
脉冲等离子体催化还原脱硫催化剂的活性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
在不同温度下煅烧以沉淀方法解得的La(OH)3,研究锻烧产物及其催化活性,发现LaOOH在380-500℃范围内生成。此研究结对降低还原脱硫的反应温度有重要意义,单纯的La(OH)3粉末催化结果不明显,用γ-Al2O3作载体,采用浸泡法制得的Ce-La/AL2O3催化剂脱硫效果极佳。  相似文献   
59.
非热强介质等离子体反应器用于臭味气体的分解   总被引:3,自引:0,他引:3  
李秀金 《化工环保》2002,22(3):125-129
对非热强介质等离子体反应器用于臭味气体———氨、硫化氢、甲基硫醇的分解进行了试验研究。研究了施加电压、停留时间、初始浓度对臭味气体分解率的影响 ,并对氨的分解产物进行了初步分析。结果表明 ,在这 3种气体的初始体积分数分别为 2 5× 10 -6和 5 0× 10 -6的条件下 ,当施加电压为 16kV、停留时间为 0 .2 3s时 ,氨的分解率达到 97%以上 ;当停留时间为0 .2 3s时 ,硫化氢和甲基硫醇分别在 10kV和 8kV时达到 10 0 %的分解。  相似文献   
60.
湿度的量值传递必须有湿度基准和一系列标准器具。其中,湿度发生器是必不可少的。它们发生的湿气流或湿气氛的湿度往往可以通过其工作参数(温度、压力、流量等)计算得出。目前,既可以发生一股恒湿气流,又可以发生一个恒湿气氛的方法有双压法和分流法。 美国国家标准局早在1947年就建成了分流法(也称双流法)湿度发生装置。四十年来,人们对它越来越感兴趣。主要原因是分流法湿度发生装置具有湿度发生范围宽,可发生0~100%RH的湿气和湿度变换快的优点。在湿敏元件的研究和生产迅速的发展、对湿度发生器的量程和动态性能要求日高、检定测试工作量日益增多的今天,分流式湿度发生器不断得到完善和发展。  相似文献   
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