【摘 要】
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煤炭燃烧排放的氮氧化物(NOx)严重危害生态环境和人体健康。低温等离子体技术脱除效率高、投资和运行费用低、无二次污染,在控制NOx排放中具有明显优势,是目前国内外脱硝领域的研究热点。本文选取不同性质的催化剂与等离子体耦合,探讨各种体系的协同作用机理,为等离子体协同催化体系在脱硝领域的应用研究提供了有力的参考。主要成果如下:
(1)采用低温等离子体(NTP)协同催化脱除NO,在室温下实现了模拟烟气中NO的超高效脱除同时又明显降低了能耗,展现出巨大的应用前景。
(2)对比分析等离子体耦合P
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煤炭燃烧排放的氮氧化物(NOx)严重危害生态环境和人体健康。低温等离子体技术脱除效率高、投资和运行费用低、无二次污染,在控制NOx排放中具有明显优势,是目前国内外脱硝领域的研究热点。本文选取不同性质的催化剂与等离子体耦合,探讨各种体系的协同作用机理,为等离子体协同催化体系在脱硝领域的应用研究提供了有力的参考。主要成果如下:
(1)采用低温等离子体(NTP)协同催化脱除NO,在室温下实现了模拟烟气中NO的超高效脱除同时又明显降低了能耗,展现出巨大的应用前景。
(2)对比分析等离子体耦合P25、ACF、BC的脱硝效率,发现BC在协同体系中效率最高。SEM和XRD结果表明等离子体放电会刻蚀材料表面,出现尺寸不规则凹槽,比表面积和孔容增加,吸附性能增强。
(3)氧缺陷(OVs)改性BC与等离子体联合脱硝,发现OVs改性使效率提高了13.57%。重点研究了O2初始浓度、SO2初始浓度和能量密度对协同脱硝的影响,并分析了协同作用机理。高浓度的氧气浓度(>8%)、SO2浓度(5%~10%)和能量密度(>700J/L)都会抑制NO的脱除
(4)为了进一步提高耦合体系的脱硝率,首次将新型功能材料MOFs与NTP联合。CuBTC-NTP协同体系实现了97.87%的脱硝效率。与单独CuBTC和NTP作用相比,效率高出了76.77%和64.43%。SEM,XRD,BET,ESR,XPS等结果表明NTP的活化作用使CuBTC表面产生配位不饱和的Cu(Ⅰ)/Cu(Ⅱ)位点。Cu(Ⅰ)能将NO还原成N2。Cu(Ⅱ)会与NO反应生成Cu2+???(NO)加合物。本文研究结果显示MOFs可以作为一种超高效的气体吸附材料,在未来的环保领域中具有更广阔的应用。
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