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非热平衡等离子体过程苯的降解 被引量:6
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作者 吴祖良 高翔 +3 位作者 李济吾 孙培德 骆仲泱 岑可法 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第8期2075-2080,共6页
非热平衡等离子体技术是目前最重要的气态有机污染物治理技术之一,应用一种新型的非热平衡等离子体技术——电晕放电自由基簇射技术对苯的降解过程进行了深入的实验研究和机理分析,得到了以下的研究结果:自由基簇射技术对苯具有良好的... 非热平衡等离子体技术是目前最重要的气态有机污染物治理技术之一,应用一种新型的非热平衡等离子体技术——电晕放电自由基簇射技术对苯的降解过程进行了深入的实验研究和机理分析,得到了以下的研究结果:自由基簇射技术对苯具有良好的降解效果,苯的降解产物主要是CO2,也有少量CO产生。能量密度和电极气湿度的增加能够提高CO2/COx的比率和苯的降解程度,在能量密度为21W.h.m-3和电极气相对湿度为80%的条件下,CO2/COx的比率可达84.6%,COx的生成率达到78.5%。自由基簇射苯的降解过程主要涉及电子碰撞反应、自由基反应和离子重组反应,其中自由基反应最为重要。 展开更多
关键词 热平衡等离子体 自由基簇射 降解
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非热平衡等离子体过程萘的降解 被引量:1
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作者 高翔 吴祖良 +2 位作者 李济吾 骆仲泱 岑可法 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第5期623-626,共4页
应用电晕放电自由基簇射技术,对放电电压、初始浓度和催化剂对萘降解特性的影响进行了研究,分析了萘的降解产物和降解途径.结果表明,放电电压的增加有助于萘的降解率的提高.萘初始浓度的增加降低了萘的降解率,但提高了萘的脱除量.对于... 应用电晕放电自由基簇射技术,对放电电压、初始浓度和催化剂对萘降解特性的影响进行了研究,分析了萘的降解产物和降解途径.结果表明,放电电压的增加有助于萘的降解率的提高.萘初始浓度的增加降低了萘的降解率,但提高了萘的脱除量.对于初始浓度17mg/m3的萘,14kV放电电压下能达到70%的降解率.MnO2和Fe2O3催化涂层均能促进萘的降解,且MnO2的催化活性要高于Fe2O3.在湿电极气下,催化涂层对萘降解的促进作用比干电极气更加显著.萘的降解产物主要是CO2,但是由于氧化反应的不完全性,也有少量的CO以及小分子有机物生成. 展开更多
关键词 热平衡等离子体 自由基簇射 降解 催化剂
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0.1kW微波等离子体推力器的试验与数值研究(英文)
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作者 刘俊平 毛根旺 +1 位作者 唐金兰 杨涓 《固体火箭技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第6期416-421,共6页
主要对0.1 kW微波等离子体推力器进行了地面试验和数值模拟研究。试验研究分析了影响推力器效率的因素;数值研究通过采用SIMPLE方法求解了N-S方程和采用FDTD方法求解了M axwell方程,分析了影响谐振腔内等离子体参数的因素。结果表明,微... 主要对0.1 kW微波等离子体推力器进行了地面试验和数值模拟研究。试验研究分析了影响推力器效率的因素;数值研究通过采用SIMPLE方法求解了N-S方程和采用FDTD方法求解了M axwell方程,分析了影响谐振腔内等离子体参数的因素。结果表明,微波功率、工质种类和质量流率是影响谐振腔效率的主要因素,而等离子体参数则主要受微波功率的影响。 展开更多
关键词 等离子体推进 等离子体产生 热平衡等离子体
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纳秒脉冲激励下大气压空气弥散放电电流特性的实验研究 被引量:9
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作者 胡文 李黎 +3 位作者 刘云龙 刘伦 葛亚峰 林福昌 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第16期4263-4270,共8页
在常温常压的大气压条件下,采用重复频率高压纳秒陡度脉冲和线型电极产生了大面积的弥散放电等离子体。通过实验,对弥散放电及其电流特性进行了研究,分析表明,弥散放电电流由传导电流分量和位移电流分量合成而成。其特征波形为,在电压... 在常温常压的大气压条件下,采用重复频率高压纳秒陡度脉冲和线型电极产生了大面积的弥散放电等离子体。通过实验,对弥散放电及其电流特性进行了研究,分析表明,弥散放电电流由传导电流分量和位移电流分量合成而成。其特征波形为,在电压波峰附近对应着多个电流振荡尖峰,在波尾阶段传导电流分量会逐渐补偿位移电流分量,合成电流幅值很小。弥散放电向电弧或火花放电转化伴随着传导电流密度的增大,反之亦如此。长导线和大间距有利于长波尾脉冲产生均匀弥散放电等离子体。对大气压空气下弥散放电的产生机制进行了分析,高场强区引发下的大面积低场强电离可能是弥散放电形成的关键。 展开更多
关键词 弥散放电 热平衡等离子体 纳秒脉冲 传导电流 位移电流
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