【摘 要】
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该文采用同轴圆柱形介质阻挡放电反应器对流动态废气中的苯、甲苯和二甲苯在低温等离子体条件下的降解反应进行了实验室研究.研究结果表明随着电压的上升,苯、甲苯和二甲苯的
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该文采用同轴圆柱形介质阻挡放电反应器对流动态废气中的苯、甲苯和二甲苯在低温等离子体条件下的降解反应进行了实验室研究.研究结果表明随着电压的上升,苯、甲苯和二甲苯的降解率均呈上升趋势,电压越高越有利于产物向二氧化碳的转化,湿度变化对苯的降解率没有多大影响,但是较高的湿度有利于产物中二氧化碳的生成.对低温等离子体催化的研究表明置于余辉区的催化剂对苯的降解有最为显著的催化效果,在3600V时可以使苯的降解率由55.27﹪上升到69.53﹪,同时使产物绝大多数转化为二氧化碳.对结构的研究表明采用双介质阻挡放电反应器.外电极不锈钢圈的圈数为6圈以及圈与圈之间的间距为0mm时,苯的降解效果最好.在实验室研究的基础上,该文还进一步开展了苯、甲苯和二甲苯废气处理中试研究.此外该文还结合实验结果并应用等离子体物理理论,对介质阻挡放电的着火电压、微电流和电子密度等进行了探讨,通过对电子密度的研究证实了介质阻挡放电过程中的微电流通道是发生低温等离子体化学反应过程中的主要区域.
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