低温等离子企业商机

低温等离子设备是在密封容器形成的无菌室内,根据预设条件和特定的设备,激发产生辉光放电,形成低温等离子体。再以过氧化氢(H2O2)作为介质,H2O2等离子体中含有氢氧自由基HO·、过羟自由基HO2·、激发态H2O2、活性氧原子O·活化氢原子H·等活性成分,这些活性离子以及丰富的紫外线具有很高的热动能,从而极大地提高了与微生物蛋白质和核酸物质的作用效能,可在极短的时间内使微生物死亡,达到对器械无菌的目的。低温等离子过氧化氢无菌系统是基于上述等离子的固有特性,在低温(60℃以下)和真空状态下,通过高频电场作用,使容器舱内形成均匀的等离子场,等离子体在形成过程中产生的大量紫外线,可直接破坏微生物的基因物质,紫外线固有的光解作用打破了微生物分子的化学键,然后生成挥发性的化合物。通过等离子体的蚀刻作用,等离子中活性物质与微生物体内的蛋氢质和核酸发生化学反应,能够摧毁微生物和扰乱微生物的生存功能。然后注入过氧化氢为无菌剂,在无菌舱内雾化弥漫。过氧化氢在此作用中将会有离子化分解反应,并作用于微生物之细胞,破坏其生命,进一步对微生物实施杀灭。无菌完成后分解成水分子及氧分子,没0害物质残留,不需通风和排水,安全而环保。浙江**低温等离子处理

   低温等离子体技术在气态污染物治理方面优势明显。其基本原理是在电场的加速作用下,产生高能电子,当电子平均能量超过目标治理物分子化学键能时,分子键断裂,达到消除气态污染物的目的。1980年代,日本东京大学S.Masuda教授提出的高压脉冲电晕放电法是常温常压下得到低温等离子体的简单、有效的方法。它已成为目前的研究前沿,也正越来越多的用于气态污染物的治理。

 低温等离子体化学反应过程中,等离子体传递化学能量的反应过程中能量的传递大致如下:

(1) 电场+电子→高能电子

(2) 高能电子+分子(或原子)→(受激原子、受激基团、游离基团) 活性基团

(3) 活性基团+分子(原子)→生成物+热

(4) 活性基团+活性基团→生成物+热

从以上过程可以看出,电子首先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去,获得能量的分子或原子被激发,同时有部分分子被电离,从而成为活性基团;之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。另外,高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获,成为负离子。这类负离子具有很好的化学活性,在化学反应中起着重要的作用。

        


湖南光解净化法 低温等离子油烟净化

    等离子废气净化设备的特点:

1、工艺简洁:等离子废气净化设备操作简单,方便,无需专人看管,遇故障自动停机报警。

2、节能:低温等离子体处理烟气能耗低,运行费用低廉,2~5瓦时/米3。

3、适应范围广:在-60℃~+300℃的环境内均可正常运转,特别是在潮湿,甚至空气湿度饱和的环境下仍可正常运行。

4、设备使用寿命长:本设备由不锈钢材,石英、钼等材料组成,抗氧化性强,在酸性气体中耐腐蚀。

5、组合性强:低温等离子体处理设备可以窜并联混合应用。

6、500~2000米3/时为一个低温等离子体处理装置单元,一个单元用一个脉冲电源激励。

    低温等离子体的定义近年来,低温等离子体的相关技术引起人们的大量关注,关于低温等离子体的相关研究更加密切,包括伤口愈合、**诊治、纳米材料和耐摩擦、耐腐蚀材料的制备等,随着低温等离子技术活的快速发展,低温等离子的研究和应用将更加成熟。低温等离子体具有很低的电离率,离子温度高于电子温度,因此低温等离子体是一种非热平衡等离子,其中包含大量的活性粒子,容易和接触材料发生化学反应,和其他离子体相比,低温等离子体技术具有无污染、无废弃物、成本低等优点。低温等离子体在自然届中,随着温度变化,物质主要有气态、液态和固态三种物态,称为物质的三态。当温度继续上升,物质分子之间的热运动不断加剧,在相互碰撞作用下,气体分子产生电离,成为相互作用和自由运动的电子和正离子混合物,这种物质状态被成为等离子。气体放电是指通过高频感应电场或者外加电厂使气体导电,这是产生等离子的一个重要手段。在低气压条件下,电子和重粒子之间的碰撞较少,电子难以将电场能量传递给重粒子,这时气体温度低于电子温度,称为非平衡等离子体。

    低温等离子工作原理低温等离子净化器内部装有独特的碰吸单元,截留去除废气中的颗粒物质,废气收集系统收集的多元素气体经过等离子活性氧净化装置,在高压等离子电场的作用下,电离初始态氧将其中的废气离子进行电离荷电净化,带电的微小离子(尘埃粒子)被吸附单元所收集并流入和沉积到气体处理装置的储尘箱内,气体内的有害气体被电场内所产生的臭氧所去菌,并去除了异味,有害气体被除掉,达到废气处理的目的。低温等离子体在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使0有害物质转变成无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在10ev,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速。作为环境污染处理领域中的一项具有极强潜在优势的高新技术,等离子体受到了国内外相关学科界的高度关注。 浙江**低温等离子处理

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、[ "催化燃烧设备", "静电除油烟净化器", "活性碳净化器", "光氧净化器" ]产业是21世纪的潜力股,是适应目前人们的消费结构的一种新型产业。发展[ "催化燃烧设备", "静电除油烟净化器", "活性碳净化器", "光氧净化器" ]产业是目前世界上的潮流,对优化目前的消费结构具有重要的作用。技术上的可靠程度是影响环保技术产业化的关键,几年来国内所生产的数起环保技术合同纠纷大都源于技术问题。许多环保企业由一项技术起家,生产型企业拥有的技术无比成熟,这是环保企业发展壮大的基本条件。初步统计表明,国内平均每天诞生2.3项环保新技术,一年就是800项。中国正面临着经济结构转型期,环保产业的发展对结构的调整具有重大的意义,[ "催化燃烧设备", "静电除油烟净化器", "活性碳净化器", "光氧净化器" ]产业的发展是符合经济的发展需求的目前经有了一个初步的规划,产业技术规模正在不断扩大。如何建立环保与其他产业产能的供需关系,真正形成产业价值闭环,是打通环保经脉的关键,也会改变各阶段投资机构对于环保的固有认知,真正推动理性高效的战略性资金进入。浙江**低温等离子处理

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