等离子原理阐明完整版docx
来源:火狐体育官方版    发布时间:2024-03-30 18:41:37| 阅读次数:518

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  低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压到达气体的放电电压时,气体被击穿,产生包含电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中尽管电子温度很高,但重粒子温度很低,整个系统出现低温状况,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是使用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物效果,使污染物分子在极短的时刻内产生分化,并产生后续的各种反响以到达降解污染物的意图。

  低温等离子体的产生途径许多,低温等离子体工业废气处理技能选用的放电方式为双介质阻挠放电 (Dielectric Barrier Discharge,简称DBD),该技能功能先进,运转安稳,取得广泛客户的认可。

  介质阻挠放电是一种取得高气压下低温等离子体的放电办法,这种放电产生于两个电极之间。~10105Pa的气压下进行,具有辉光放电的大空间均匀放电和电晕放电的高气压运转的特色。整个放电是由许多在空间和时刻上随机散布的微放电构成,这些微放电的保持的时刻很短,一般在10ns量级。介质层对此类放电有两个最大的效果:一是约束微放电中带电粒子的运动,使微放电成为一个个短暂的脉冲;二是让微放电均匀安稳地散布在整个面状电极之间,避免火花放电。介质阻挠放电因为电极不直接与放电气体产生触摸,然后避免了电极的腐蚀问题。

  介质阻挠放电产生的低温等离子体中,电子能量高,简直能和一切的恶臭气体分子效果。

  介质阻挠放电过程中,电子从电场中取得能量,经过磕碰将能量转化为污染物分子的内能或动能,这些取得能量的分子被激起或产生电离构成活性基团,一起空气中的氧气和水分在高能电子的效果下也可产生很多的新生态氢、臭氧和羟基氧等活性基团,这些活性基团彼此磕碰后便引发了一系列杂乱的物理、化学反响。从等离子体的活性基团组成可以精确的看出,等离子体内部富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激起态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团产生反响,终究转化为CO2和H2O等物质,从而到达净化废气的意图。