采用低温等离子体分解油雾,废气等污染介质时,等离子体中的高能离子起决定性的作用,流星雨状的高能离子与介质内分子(原理)发生非弹性碰撞,将能量转化成基态分子(原子)的内能,发生激发、离解、电离等一系列过程使污染介质处于活化状态,污染介质在等离子体的作用下,产生活性自由基,活化后的污染物分子经过等离子体定向链化学反应被脱除。当离子平均能量超过污染介质中化学链结合时,分子链断裂,污染介质分解,并在等离子发生器吸附场的作用下被收集,在低温等离子体中,可能发生各类型的化学反应,这主要取决于等离子的平均能量,离子密度、气体温度、污染物介质内分子浓度及共存的介质成分。
对气态有机污染物的降解机理
有足够的能量来产生自由基,引发一系列复杂的物理,化学反应,由低温等离子体引起的气体有机物化学反应是在气相中进行的电离、离解、激发、原子、分子间的相互结合及加成反应,这个能量足以使大多数气态有机物中的化学键发生断裂,从而使其降解。
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