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      北极星为您找到“自由基”相关结果497
      制药行业VOCs现状及治理技术的比较与应用

      来源:华钛高科2018-12-27

      光催化:采用254nm紫外灯为激发光源,激发价带上的电子(e-)跃迁到导带,在价带上产生相应的空穴(h+),生成具有极强氧化作用的超氧负离子和羟基自由基,将有机废气氧化分解成二氧化碳和水。

      来源:《防护工程》2018-12-24

      由3个氧原子构成的臭氧分子,由于其不稳定的性状特征,在溶于水之后将分解产生性质十分活泼、具有强氧化性的新生态原子氧,能够迅速分解水中微生物和有机物,单原子氧与水结合生成羟基自由基,具有强氧化性和催化性,

      技术汇 | 超超临界锅炉及SCR参数精细化控制实现 NOx浓度实时达标的优化与应用

      来源:《环境工程技术学报》2018-12-24

      1、运行氧量、风量及配风优化在燃烧过程中,生成nox的途径有3种:空气中氮在高温下氧化产生,称为热力型nox;由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的ch自由基与空气中n2反应生成hcn和n自由基,再进一步与

      喷淋吸收与光氧催化联合处理法治理化工有机废气工程实例

      来源:《广东化工》2018-12-17

      气液进行完全饱和接触并进行化学反应,较好地保证恶臭废气进入后续生物净化塔的ph 控制条件,该反应只对酸性、易溶于水的气体有作用,未反应掉的部分臭气则进入光氧催化反应箱体内,利用高能紫外线光束与空气反应产生臭氧和羟基自由基对恶臭气体进行协同分解氧化反应

      来源:萧阳环保2018-12-14

      13 低温等离子体技术原理: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。

      橡胶企业硫化废气处理工程实例

      来源:《广东化工》2018-12-13

      光催化装置中产生的自由基可使得有机物彻底矿化,达到相应废气排放标准。...,陶瓷有较大的比表面积(500~700 2/g),有很好的吸附性能,大大增强了光催化效率。

      来源:中小企业管理与科技2018-12-12

      型半导体为催化剂的特殊光催化氧化,一定能量的光照射到半导体时,价带电子受激发而跃迁成为光生电子,形成光生空穴,与激发到导带的电子形成电子空穴对,它们可运动到半导体粒子的表面,生成具有氧化能力的高活性自由基

      来源:《防护工程》2018-12-12

      等离子体通常是含有大量电子、离子、分子、原子以及自由基的电离气体,但其宏观上呈电中性,并具有很高的化学活性。热等离子体的中心温度可高达2万℃,火炬边缘温度也可达到3000℃。...等离子体是指气体原子或分子经外加能量作用部分或全部电离形成的集合体,其中高浓度的自由电子所带电荷与带正电荷的粒子达到平衡,使得等离子体整体呈电中性。

      来源:化工交流2018-12-12

      不管哪个系统,光化学反应一般都是通过产生羟基自由基来对有机物进行降解。...试剂中的fe2+能引发并促进过氧化氢的分解,从而产生羟基自由基。一些有毒有害物质如苯酚、氯酚、氯苯和硝基酚等也能被芬顿试剂和类芬顿试剂所氧化。

      来源:水博网2018-12-05

      分离去除污染物后的废水自流进入沉淀反应槽,通过投加酸调节其ph值≤3后投加h2o2和fe2+,其实质是2价的铁离子和双氧水之间的链式反应催化生成高活性的·oh自由基,·oh自由基与难降解的有机物反应,使之发生部分氧化

      来源:中华环境网2018-12-03

      vocs可以和氮氧化物发生光化学反应,形成光化学烟雾;也能与大气中的氢氧自由基、硝酸根、臭氧等氧化剂发生多途径反应,生成二次有机气溶胶,对环境空气的臭氧和pm2.5 均有重要影响。

      华涵:AO干法脱硫脱硝协同技术在非电行业超低排放改造中的应用

      来源:北极星环保网2018-11-29

      来自燃烧器的烟气,经过预除尘进入综合反应器内,与协同反应剂接触,协同反应剂将烟气中的水分解成为具有高度反应活性的羟基自由基,羟基自由基迅速的可将二氧化硫氧化成三氧化硫,将一氧化硫反应成二氧化硫,反应生成硫酸根

      来源:我爱绿岛2018-11-26

      光氧等离子净化一体机,等离子体中的离子、电子、激发太原子、分子及自由基都是极活泼的反应性物种,使通常条件下难以进行或速度很慢的反应变得快速,它们再进一步与污染物分子、离子反应,从而使污染物得到降解,尤其有利于难降解污染物的处理

      来源:进贤县人民政府2018-11-22

      催化剂(二氧化钛)在受到紫外线光照射时生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基,攻击有机物,达到降解有机物的作用。

      臭氧在污水处理中的应用

      来源:亚洲环保网2018-11-22

      2、催化臭氧氧化工艺其特点是体系中含分子臭氧氧化和羟基自由基氧化,能在中性条件下产生较多的羟基自由基,可无选择的氧化水中大多数有机污染物。...超声强化臭氧氧化为采用超声提高臭氧的溶解速度;超声促进臭氧分解产生羟基自由基;超声能将o2转化成h2o2,进而引发臭氧分解产生羟基自由基

      来源:《基层建设》2018-11-15

      2.高级氧化技术高级氧化技术(aop)是借助氧化反应过程中产生的具有强氧化能力的羟基自由基(oh)使水体中许多结构稳定、很难被微生物分解的有机分子转化为无毒无害的可生物降解的低分子物质,从而提高废水的可生化性

      光解光催化技术在VOCs废气治理中的影响因素

      来源:华钛高科2018-10-19

      在紫外灯照射下光催化材料持续释放自由基,从而具有无与伦比的主动出击功能,而本身不发生变化,具有长期活性。臭氧催化材料是另一种重要材料。...光催化部分采用254nm紫外灯为激发光源,激发价带上的电子(e-)跃迁到导带,在价带上产生相应的空穴(h+),生成具有极强氧化作用的氧负离子和羟基自由基,将多种vocs、非甲烷总烃、恶臭等氧化分解成无害的

      臭氧(催化)氧化技术在污水处理厂提标改造中的应用

      来源:知合环境2018-09-29

      臭氧氧化技术也是利用羟基自由基(·oh)去除废水中难降解有机物。臭氧在被发现之后的一百多年里主要用于水体消毒,直到1998年,日本首个臭氧深度处理污水厂示范工程开始运行。...其中,fenton试剂氧化技术是在酸性条件下利用fe2+催化h2o2产生氧化性强、无反应选择性的羟基自由基(·oh,氧化还原电位为2.80v),它能将难降解有机物氧化成二氧化碳、水,或者将有毒有害物质氧化成无害的物质

      华钛高科光催化板的优势及应用分析

      来源:华钛高科2018-09-29

      在紫外光照射下,纳米tio2光催化剂能持续释放强氧化性自由基,具有无与伦比分解挥发性有机物的功能而自己不发生变化,具有长期活性。...与泡沫镍光催化板相比,蜂窝陶瓷和泡沫陶瓷光催化板的降解性能、耐腐蚀性能更佳.技术优势 华钛高科生产的泡沫镍、蜂窝陶瓷、泡沫陶瓷光催化板是将耐烧蚀涂层技术应用到光催化板制备,突破了传统光催化材板活性催化面积小

      收藏!芬顿工艺11种异常情况的原因及处理方法!

      来源:环保新课堂2018-09-28

      ⑤氧化能力强:所产生的氢氧自由基(oh)氧化能力相当强。

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