低温等离子体技术改性材料处理大气污染物研究进展
韩明洪,李芬,杨莹,杨东东,王瑞莹,邢智超(哈尔滨理工大学材料科学与化学工程学院)
摘要:低温等离子体材料改性技术因工艺简便、环境友好、处理时间短、功能效果显著等优点,在材料改性领域得到广泛应用。本文概述了低温等离子体技术的发展,介绍了辉光放电(GD) 、大气压等离子体射流( APPJ) 、电晕放电(CD) 和介质阻挡放电(DBD) 四种放电方式的产生机制及其材料的改性功能,重点讨论了低温等离子体改性材料在SO2、NOx、H2S、VOCs、Hg 等大气污染物治理上的研究应用及去除机理,并总结了低温等离子体改性材料处理各类大气污染物的研究现状及优缺点。分析表明,尽管该技术在材料表面精准调控方面已取得突破,但未来仍需面对多尺度反应机理解析、工艺参数智能化调控及工程化应用适配性等挑战。本文旨在为低温等离子体技术在环境功能材料设计及大气污染治理中的深入应用提供理论支撑与技术路径。
关键词:低温等离子体;改性材料;大气污染物;吸附
目录介绍
0 引言
1 等离子体技术
2 低温等离子体技术改性材料
2.1 辉光放电
2.2 大气压等离子体射流
2.3 电晕放电
2.4 介质阻挡放电
3 低温等离子体改性材料处理大气污染物的实际应用
3.1 处理二氧化硫(SO2)
3.2 处理氮氧化物(NOx)
3.3 处理硫化氢(H2S)
3.4 处理挥发性有机物(VOCs)
3.5 处理汞( Hg)
4 结语和展望
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