来源:中国水泥网2015-09-25
脉冲等离子方案与传统方案除尘对比一体化电源基本原理氧化-还原生成物:硫酸、硝酸一体化电源的基本原理是通过电源巨大的瞬时能量把中性的分子激发成自由基;通过自由基将so2变成so3,nox变成hno3,单质
来源:中国水泥网2015-09-24
来源:松电青年微课堂2015-09-15
超临界水是一种很好的反应介质,具有独特的理化性质,例如扩散系数高、传质速率高、粘度低、混合性好、介电常数低、与有机物、气体组分完全互溶;对无机物溶解度低,利于固体分离,反应性高、分解力高;超临界水本身可参与自由基和离子反应等等
来源:北极星节能环保网整理2015-08-26
需消耗一定量的药剂 13、低温等离子体技术 介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等
来源:邯郸广电网2015-07-28
挥发性有机物在一定条件下与氮氧化物发生光化学反应,产生臭氧,形成光化学烟雾,还可以与大气中的自由基反应,形成二次气溶胶,是臭氧和二次有机气溶胶的重要前体物。
来源:能源与节能官网2015-07-23
电子束照射法(eba)是用阴极发射并经电场加速形成的高能电子束来辐照烟气,进而生成自由基,在通入nh3的环境下与废气中的sox和nox反应,生成nh3no3和(nh4)2so4等可以回收利用的副产品;b...(a)电子束照射法和脉冲电晕等离子体法是利用高能电子产生自由基将no氧化为no2,再与h2o和nh3作用生成沉淀物,可作化肥;(b)选择性催化还原法、选择性非催化性还原法和炽热碳还原法,是借助催化或非催化条件下
来源:价值中国2015-07-22
1.4 阳极材料的选择电极表面上产生的强氧化性中间体如羟基自由基主要在阳极表面产生,它所面临的主要竞争副反应就是阳极氧气的析出。因此作为电催化来氧化降解有机物的阳极必须具有较高的析氧超电位。
来源:第一环保网微信2015-07-22
8、活性氧技术活性氧技术除臭原理是在常温常压下高压脉冲放电将空气中氧分子电离成臭氧(o3)、原子氧(o)、羟基自由基(oh)等活性氧,活性氧中的离子氧有极强的氧化能力,其氧化能力是氧气的上千倍,可以将氨
来源:生态修复网微信2015-07-21
根据黄艺课题组的研究,环烷酸类物质能够诱导蚯蚓体内产生过量活性氧自由基(ros),影响蚯蚓体内抗氧化酶系统和谷胱甘肽系统的正常运行,造成蚯蚓脂质过氧化,并造成dna断裂(图4)。
来源:水博网微信2015-07-16
由此可以推断,增加微波功率,活性炭表面热点吸收的能量变多,同时随着微波功率的升高,热点的数量也随之增加,进而提高了cod去除率;进气量的增加可以有效提高微波-活性炭系统中羟基自由基的产生量,进而提高处理效果
来源:VOCs前沿微信2015-07-15
等离子体被称为物质的第4种形态,由电子、离子、自由基和中性粒子组成。...低温等离子体通常是通过前沿陡、脉宽窄(纳秒级)的高压脉冲放电在常温常压下获得,其中的高能电子、离子和自由基等活性粒子可与各种污染物如co、hc、nox、sox、h2s、rsh等发生作用,转化为co2、h2o
来源:价值中国2015-07-14
这是因为随着铁炭投加总量的增加电解产生的fe2+浓度升高,造成羟基自由基复合几率增大,不能有效与有机物反应〔5〕。综合考虑cod 的去除和处理成本,铁炭投加量以60 g/l 最适合。
来源:水博网微信2015-07-14
2.2二次处理条件的优化二次处理采用fenton氧化法,该法是一种自由基反应,反应速度很快,一般30min后基本反应完全。为了使反应趋于完全,将反应时间设定为2.5h。
来源:价值中国2015-07-09
由图 3 可知,cod 去除率随着微波功率的增大而增加,原因是微波功率增大,不仅使催化体系升温加快,降解速度提高;同时还强化了毛竹活性炭的能量吸收,加大了固液温差,有利于诱导自由基产生。
来源:民一环保微信2015-07-09
6、低温等离子体技术介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。
来源:化工高校2015-07-09
低温等离子体低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压达到气体的着火电压时,气体分子被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。...低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。
来源:聚丙烯酰胺微信2015-06-29
首先1;来看一下两种药剂的分子式:聚丙烯酰胺分子式:(c3h5no)n(英文polyacrylae,pam)是由丙烯酰胺单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂。
来源:价值中国2015-06-23
oh自由基,其氧化能力仅次于氟,高达2.8v,可以氧化水中大部分有机物。同时fe2+作为催化剂,最终可被氧化为fe3+,fe3+同样可以使h2o2催化分解产生?oh自由基,也可达到降解有机物的目的。
来源:化工水处理网2015-06-17
研究表明,ph值是其主要影响因素,较低的ph值(2左右)有利于羟基自由基的生成,提高处理效率。一般情况下,高浓度、高毒性工业废水的可生化性差,无法进行生物接触氧化作用。...电化学腐蚀过程中产生大量的fe2+和h2o2组成fenton试剂,反应产生具有强氧化性的羟基自由基进攻有机分子,并使其矿化分解,有利于凝聚和吸附过程的进行,从而去除有机物。
来源:固废观察微信2015-06-15
铀对生物体的主要毒性是电离辐射,能够在生物体内产生自由基或其他活性分子,会导致生物体生长发育和生殖的异常、遗传变异、生命周期缩短及癌变等,当辐射剂量过多时可导致生物体死亡。