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    燃烧法用于处理高度的VOCS与有恶臭的化合物很有效,其原理是用过量的I气使这些杂质燃烧,大多数生成二氧化_水蒸气,可以排放到大气中。但当处理含氯和含硫的有机化合物Ӟ燃烧生成产物中HCl或SO2Q需要对燃烧后气体进一步处理?br />
   {离子体是处于늦状态的气体Q其英文名称是plasmaQ它是由国U学 muirQ于1927q在研究低气压下汞蒸气中攄现象时命名的。等d体由大量的子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等l成Q但电子和正d的电h必须体表现出电中性,q就?ldquo;{离子体”的含义。等d体具有导电和受电媄响的许多斚w与固体、液体和气体不同Q因此又有h把它UCؓ物质的第四种状态。根据状态、温度和d密度Q等d体通常可以分ؓ高温{离子体和低温等d体(包子体和Ld体)。其中高温等d体的늦度接q?Q各U粒子温度几乎相同系处于热力学^衡状态,它主要应用在受控热核反应研究斚w。而低温等d体则学非q状态,各种_子温度q不相同。其中电子温? Te)≥d温度(Ti)Q可?04K以上Q而其d和中性粒子的温度却可低到300?00K。一般气体放电子体属于低温等d体?br /> 截至2013q_对低温等d体的作用机理研究认ؓ是粒子非Ҏ碰撞的l果。低温等d含电子、离子、自由基和激发态分子,其中高能电子与气体分子(原子Q发生撞Q将能量转换成基态分子(原子Q的内能Q发生激发、离解和늦{一pdq秸处于zd状态。一斚w打开了气体分子键Q生成一些单分子和固体微_;另一力生QOH、H2O2Q等自由基和氧化性极强的O3Q在q一q程中高能电子v军_性作用,d的热q动只有副作用。常压下Q气体放电生的高度非^衡等d体中电子温层氏度Q远高于气体温度Q室?00℃左叻I。在非^衡等d体中可能发生各种cd的化学反应,主要军_于电子的q_能量、电子密度、气体温度、有x体分子浓度和≥气体成分。这Z些需要很大活化能的反应如大气中难降解污染物的去除提供了另外也可以对低度、高速、大风量的含挥发性有机污染物和含类污染物等q行处理?br />     常见的生等d体的Ҏ是气体放电,所谓气体放甉|指通过某种机制使一电子从气体原子或分子中电d来,形成的气体媒质称为电L体,如果늦气由外电Z生ƈ形成传导甉|Q这U现象称为气体放c根据放电生的机理、气体的压j源性质以及甉|的几何Ş状、气体放늭d体主要分Z下几UŞ式:①辉光放电;③介质阻挡放电;④射频放电;⑤微波放c无论哪一UŞ式生的{离子体Q都需要高压放c容易打火生危险。由于对诸如气态污染物的治理,一般要求在常压下进行?br />
光催化和生物净化设?br /> 光催化是常温深度反应技术。光催化氧化可在室温下将水、空气和土壤中有机污染物完全氧化成无毒无害的产物Q而传l的高温焚烧技术则需要在极高的温度下才可污染物摧毁Q即使用常规的催化、氧化方法亦需要几癑ֺ的高温?br /> 从理ZԌ只要半导体吸收的光能不小于其带隙能,p以激发生电子和I穴Q该半导体就有可能用作光催化剂。常见的单一化合物光催化剂多为金属氧化物或硫化物Q如 Ti0。、Zn0、ZnS、CdS及PbS{。这些催化剂各自对特定反应有H出优点Q具体研I中可根据需要选用Q如CdS半导体带隙能较小Q跟太阳光谱中的q外光D|较好的匹配性能Q可以很好地利用自然光能Q但它容易发生光腐蚀Q用寿命有限。相对而言QTi02的综合性能较好Q是q泛使用和研I的单一化合物光催化剂?/span>

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