低温等离子体去除污染物原理与应用
一、低温等离子体去除污染物的机理: 等离子体化学反应过程中,等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递大致如下: (1) 电场 + 电子 → 高能电子 (2) 高能电子 + 分子(或原子) → (受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团 (3) 活性基团 + 分子(原子) → 生成物 + 热 (4) 活性基团 + 活性基团 → 生成物 + 热 从以上过程可以看出,工业废气处理电子首先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去,获得能量的分子或原子被激发,同时有部分分子被电离,从而成为活性基团;之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。另外,高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获,成为负离子。这类负离子具有......阅读全文
低温等离子体去除污染物原理与应用
一、低温等离子体去除污染物的机理: 等离子体化学反应过程中,等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递大致如下: (1) 电场 + 电子 → 高能电子 (2) 高能电子 + 分子(或原子) → (受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团 (3) 活性基团 + 分子(原子) →
低温非对称等离子体的工作原理
它是利用极不均匀电场,形成电晕放电,产生等离子人体,其中包含大量电子和正负离子以及具有强氧化性的自由基,它们与空气中的污染物发生非弹性碰撞,附着在上面,并且打开有害物质的化学键,使其分解成单质原子或无害分子,从而净化空气。并且低温非对称等离子体模块,通过高压、高频脉冲放电形成非对称等离子体电场,使空
等离子体所利用功能化石墨烯材料去除持久性有机污染物
日前,中科院合肥物质科学研究院等离子体所低温等离子体应用研究室王祥科研究员和中科院化学研究所胡文平研究员合作,成功制备出分散性均匀的功能化石墨烯材料并对该材料进行磺酸化处理,实现了对持久性有机污染物的有效去除。 石墨烯材料具有独特的物理化学性质,石墨烯与有机污染物之间可以形成非常强的络合能
沸石如何去除自来水中污染物
1、实验材料和方法1.1 实验材料活化沸石:经1mol/L氯化钠活化后的斜发沸石。1.2 分析方法氨氮采用纳氏试剂比色法,用722-分光光度计测定;CODMn采用高锰酸盐指数法。1.3 实验装置实验所用吸附柱是内径直径为45mm、高为300mm的玻璃柱中,填装300g活化沸石。自来水从进水口通过重力
质谱离子源技术居然能降Pops?从降解水中抗生素开始
近期,中科院合肥物质科学研究院黄青研究员课题组与企业合作研究发现,使用低温等离子体技术,可高效快速地降解医疗废水中的诺氟沙星、土霉素、四环素等抗生素残留。国际环境领域学术期刊《光化层》日前发表了该成果。图片来源于网络 医院、制药工业以及养殖业排放的废水,往往包含不少的抗生素残留。这些废水如不经
水体有机污染物富集去除研究获进展
日前,中国科学院长春应用化学研究所电分析化学国家重点实验室逯乐慧研究组在设计和构建生物兼容性的材料用于电化学分析、水体中有害物质富集去除等方面取得了重要研究进展。 水体中有害物质的富集、分析和去除对于环境的治理和生态修复具有非常重要的意义。而基于生物兼容性的物质设计和构建相关
内毒素快速去除试剂盒原理及应用
内毒素(endotoxin),即脂多糖或LPS,是革兰氏阴性菌(如大肠杆菌)细胞膜的组成部分。细菌外膜的外层脂质部分是完全由内毒素分子所构成的。单个大肠杆菌细胞约包含两百万个LPS分子,每个LPS分子由疏水的脂质A(lipid A)部分、复杂的糖类残基阵列部分及负电性的磷酸基团所组成。广泛存
等离子体所低温等离子体制备纳米材料及应用研究取得进展
近日,中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所低温等离子体应用研究室王奇博士的论文《低温等离子体技术制备基于碳纳米管和石墨烯的复合材料及其在燃料电池中的应用》(Low-temperature plasma synthesis of carbon nanotubes and graphene
等离子除臭设备技术特点
技术特点等离子体工业废气处理成套设备拥有独立自主知识产权,历经18年,该技术的发明为化工清洁生产奠定了基础,是近代化学工业生产的一次技术革命。 在等离子体技术的工业化应用方面走在了 * ,国际 、属于真正的中国创造。与目前国内常用的异味气体治理方法相比较,等离子体工业废气处理技术具有以下特点:低温等
低温等离子体处理废气
有关实验证明采用电晕放电形式的低温等离子体处理恶臭废气是可行的,停留时间越长、电压越高,脱除效果越好,实验中测试结果表明当停留时间大于50 s,电压25 kV时恶臭物质的去除率基本大于90% ,进一步延长停留时间和升高电压,去除效率并不会大幅度提高。废气中氧气浓度的提高可以明显提高硫化氢脱除率。很多
氨氮去除剂原理
一.何为氨氮 氨氮作为重要水质检测标准,污水氨氮处理问题一直备受重视。氨氮去除剂是废水氨氮去除中的常用药剂,那么大家又是否了解氨氮和氨氮去除剂的作用原理呢? 二.氨氮去除剂处理范围 一般废水经过工艺处理之后,氨氮浓度都在中低阶段,一般在500mg/L以下的,都能利用氨氮去除剂处理到达标排放。 三
低温水槽原理与主要优点
低温水槽原理是:加热系统采用不锈钢加热管,加热管使用L型,发热端位于底部,其优点是便于在加热管损坏时易于更换。由于在制冷时有冷凝水产生,所以加热管接头部分必须要用密封胶密封,以免在接头部分因为有冷凝水而产生漏电现象(在加热状态时没有此现象发生)。低温水槽制冷系统是采用铜管制作成蒸发器,为了提高电能利
电镀污水中有机污染物去除工艺初探
电镀污水中的有机物污染问题是近年来才引起电镀与环保界的重视,其含量通常表示为CODc 。电镀行业废水的处理与监控都只侧重于重金属离子的去除,即使目前正在运行和施工的电镀污水处理系统也没有针对其有机污染物的处理工艺或处理单元。在排污标准日趋严格、特别是提出全因子达标要求以后,使这一问题更需认真对待。目
电缆细菌加速有机污染物去除机制研究获进展
近日,广东省科学院微生物研究所研究员许玫英团队,研究揭示了电缆细菌加速沉积物中有机污染物的去除机理。相关研究发表于Journal of Hazardous Materials。黄友达博士为该论文作者。 快速的工业化和城市化进程中城市河流受纳了大量毒害性有机污染物,严重威胁生态安全和人体健康。微生
单颗粒电感耦合等离子体质谱分析法的原理与应用(一)
简介 纳米技术是一个快速发展的新兴领域,其发展和前景也给科学家和工程师们带来了许多巨大的挑战。纳米颗粒正在被应用于众多材料和产品之中,如涂料(用于塑料、玻璃和布料等)、遮光剂、抗菌绷带和服装、MRI 造影剂、生物医学元素标签和燃料添加剂等等。然而,纳米颗粒的元素组成、颗粒数量、粒径和粒径分布的
ICPMS电感耦合等离子体质谱技术的原理应用与发展
电感耦合等离子体质谱技术问世至今已有34年。在这段时间里, ICP - MS 技术以其灵敏、快速扫描以及干扰较少的特点迅速发展成为一种应用广泛且广受好评的分析技术。从各种国际分析化学会议和分析化学期刊上涌现出的学术文章数量不仅可看出ICP - MS技术被高度重视的程度, 同时也可看到该技术的日趋成熟
单颗粒电感耦合等离子体质谱分析法的原理与应用(二)
图 4 显示的是 ICP-MS 分析中涉及的时间参数。三个坐 标轴分别代表信号强度、质荷比(m/z)和时间。对于常规 / 溶解态分析,质荷比轴和信号强度轴的重要性最高:所得出的谱图是 m/z 与信号强度的图表。在考虑四极杆从质荷比到质荷比的移动速度时,时间轴具有重要意义,而此参数被称为“四极杆扫描速
VOCs防治技术之销毁技术
1)催化燃烧技术 原理:发生一系列的分解、聚合及自由基反应,通过氧化和热裂解、热分解,最终产物是水、二氧化碳等无毒无害物质。 适用范围:可应用于高浓度和低浓度的有机废气的处理。 优点:应用广泛、设备简单、投资少、操作方便、净化彻底。 缺点:设备成分和运行成本相对较高。 2)生物降解技术
PCR原理与应用
聚合酶链反应(PolymeraseChainReactionm,PCR)是一项体外基因扩增技术,1985年美国PE公司人类遗传研究室发明了该项技术,Saiki等首先应用于镰状红细胞贫血的产前诊断,但由于操作方法繁琐未能全面推广应用。直到1988年耐热DNA聚合酶(Taq酶)的发现和应用,使PCR技术
低温等离子体技术降解抗生素(诺氟沙星)
近日,中科院技术生物所研究员黄青课题组通过设置不同气体条件,利用低温等离子体技术,对广谱类代表性抗生素诺氟沙星进行处理,发现低温等离子放电产生的活性因子对降解水体中的抗生素有重要作用,相关成果被环境科学类期刊《光化层》在线发表。 黄青课题组发现,气体成分对等离子体降解抗生素效果有重要影响,且不
ICPMS电感耦合等离子体质谱技术的原理应用与发展简介
ICP-MS电感耦合等离子体质谱技术的原理应用与发展简介电感耦合等离子体质谱技术问世至今已有34年。在这段时间里, ICP - MS 技术以其灵敏、快速扫描以及干扰较少的特点迅速发展成为一种应用广泛且广受好评的分析技术。从各种国际分析化学会议和分析化学期刊上涌现出的学术文章数量不仅可看出ICP -
ICPMS电感耦合等离子体质谱技术的原理应用与发展简介
电感耦合等离子体质谱技术问世至今已有34年。在这段时间里, ICP - MS 技术以其灵敏、快速扫描以及干扰较少的特点迅速发展成为一种应用广泛且广受好评的分析技术。从各种分析化学会议和分析化学期刊上涌现出的学术文章数量不仅可看出ICP - MS技术被高度重视的程度, 同时也可看到该技术的日趋成熟。目
反渗透纯水设备能去除水中有毒砷污染物
反渗透膜脱除水中的有毒砷的研究现状砷广泛存在于自然界中,因其有毒而,砷的一种有毒氧化物——三氧化二砷就是过去人们俗称的“砒霜”。砷化合物是世界卫生组织下属的国际癌症研究所(IARC)等诸多机构所公认的人类已确定的致癌物。 砷主要通过食物链和直接饮用水而进入人体的,造成饮食、饮水型砷沉积污
反渗透纯水设备能去除水中有毒砷污染物
反渗透膜脱除水中的有毒砷的研究现状砷广泛存在于自然界中,因其有毒而著名,砷的一种有毒氧化物——三氧化二砷就是过去人们俗称的“砒霜”。砷化合物是世界卫生组织下属的国际癌症研究所(IARC)等诸多权威机构所公认的人类已确定的致癌物。 砷主要通过食物链和直接饮用水而进入人体的,造成饮食、饮水型砷
转瓶等离子清洗机使用技巧方面简述
转瓶等离子清洗机的关键是低温等离子体的应用,它主要是取决于高温、高频、高能等外部条件,是一种电中性、高能、全部或部分电离的气态物质。低温等离子体的能量约为几十电子伏特,其中包含了离子、电子、自由基等活性粒子,以及紫外辐射和其他辐射线,这可以很容易地与污染物发生反应分子在固体表面脱离,然后在清洗中
如何净化室内空气
现代人平均有80%~90%以上的时间在室内度过,室内空气质量直接影响人们的健康。 研究表明,室内空气的污染程度要比室外空气严重2~5倍,在特殊情况下可达到100倍。室内空气污染物可大致分为两大类:一类是悬浮固体污染物,包括可吸入颗粒、灰土、总悬浮颗粒物、花粉、微生物、烟雾等;另一类则是气态污染
利用低温等离子体技术降解抗生素研究方面取得进展
近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所研究员黄青课题组通过设置不同气体条件,利用低温等离子体技术,对广谱类代表性抗生素诺氟沙星进行处理,发现低温等离子放电产生的活性因子对降解水体中的抗生素有重要作用。相关成果被环境科学类期刊Chemosphere在线发表。 目前,抗生素污染
低温人工气候箱的工作原理与操作
低温人工气候箱的工作原理与操作低温 人工气候培养箱制冷工作原理:制冷循环采用逆卡洛特循环,由两个等温过程和两个绝热过程组成。其过程是:制冷剂被压缩机绝热压缩到更高的压力,消耗的功使排气温度升高。之后,制冷剂通过冷凝器与周围介质进行热交换,并将热量传递给周围介质。制冷剂绝热膨胀后通过切断阀做功,则制冷
低温恒温槽的结构与运行原理
低温恒温槽结构外壳采用金属板,控制箱直接安装在水箱上。旁边有冷凝水管进出水嘴两只,水箱内采用进口水泵作为循环动力,解决了温水不匀的弊病,使仪器的控温精度和水的均匀度都能达到较高的要求。本产品可内外循环,用乳胶管将两只进出水管相接就可以用作内循环,取下乳胶管将两只水管分别接于反应釜的进出水口即可形成外
总氮的去除方法及原理
1、废水中总氮的构成总氮元素主要由氨氮、有机氮、硝态氮、亚硝态氮以及氮氧化合物组成,其中氨氮主要来自于氨水以及诸如氯化铵等无机物。有机氮主要来自于一些有机物中的含氮基团,比如有机胺类等。氮氧化合物诸如一氧化氮以及二氧化氮等是有毒气体,由于状态不稳定,一般很少存在。硝态氮在自然界中比较稳定,且含量较高