北极星
      北极星为您找到“自由基”相关结果585

      来源:国家大气污染防治攻关联合中心2019-03-04

      硝酸盐主要受nox的气相氧化驱动,日间羟基自由基氧化贡献约70%–90%,夜间硝基自由基氧化贡献约10%–30%。

      来源:科学网2019-02-03

      交大氢科学中心将围绕氢能源和氢生物领域的关键科学问题展开研究,以全程开放方式吸引和引进全球优秀科学家参与其中,通过氢科学及技术研究集聚高端人才和培养创新人才,服务国家创新战略,氢能是终极环保的未来能源,对减少温室气体、消除人体内破坏性自由基

      高压直流电缆聚乙烯绝缘材料研究现状

      来源:电气技术2019-02-01

      工业上利用过氧化二异丙苯(dcp)高温下氧原子间键断裂,形成自由基,聚乙烯链上的h原子与自由基置换,不同的聚乙烯分子的自由基键合形成交联点,但是会产生乙酰苯、枯基醇和甲烷等交联副产物,降低了xlpe的电气性能

      汇总!几种主流的高级氧化技术原理及优缺点!

      来源:环保新课堂2019-01-28

      臭氧处理污水作用大体表现物,一是臭氧直接氧化,二是通过形成的羟基自由基而进行自由基氧化。...在fe2+催化剂作用下,h2o2能产生两种活泼的氢氧自由基,从而引发和传播自由基链反应,加快有机物和还原性物质的氧化。

      来源:环保之家论坛2019-01-18

      c.低温等离子体法:其原理是利用高压静电法的同时,在静电场的前端设置等离子场,利用其高能量所激发的大量性自由基对油烟粒子进行降解,使其黏度下降;在等离子产生过程中,高频放电产生的瞬时高能量,能打开一些有害气体的化学键

      来源:华钛高科2019-01-04

      3、光催化材料应用中的影响因素湿度的影响:光催化反应中,羟基自由基来源于水,所以必须保持有一定的湿度才能持续产生羟基自由基;在闭环的光催化反应中,已经证实随着水的不断消耗,光催化性能在不断的下降。

      来源:环保之家论坛2019-01-04

      12、低温等离子体技术脱臭原理:介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。

      来源:科技日报2019-01-03

      最新一期的《美国科学院院刊》在线发表的中美科学家研究结果表明,正是由于细颗粒物pm2.5浓度下降,减少了气溶胶对ho2自由基的非均相吸收,进而加剧了地表臭氧污染。...科研人员进一步分析发现,华北平原地区夏季臭氧增加的一个更重要因素是过去五年夏季pm2.5浓度降低了约40%,减少了气溶胶对ho2自由基的非均相吸收,进而加剧了臭氧的生成。

      来源:冶金焦化999资讯2019-01-03

      焦炉烟气氮氧化物的形成机理燃烧过程中氮氧化物形成机理可分3种:一是由大气中的氮在高温下形成的温度热力型nox;二是在低温火焰中,由于含碳自由基的存在而生成的瞬时型nox;三是燃料中固定氮生成的燃料型nox

      制药行业VOCs现状及治理技术的比较与应用

      来源:华钛高科2018-12-27

      光催化:采用254nm紫外灯为激发光源,激发价带上的电子(e-)跃迁到导带,在价带上产生相应的空穴(h+),生成具有极强氧化作用的超氧负离子和羟基自由基,将有机废气氧化分解成二氧化碳和水。

      来源:《防护工程》2018-12-24

      由3个氧原子构成的臭氧分子,由于其不稳定的性状特征,在溶于水之后将分解产生性质十分活泼、具有强氧化性的新生态原子氧,能够迅速分解水中微生物和有机物,单原子氧与水结合生成羟基自由基,具有强氧化性和催化性,

      技术汇 | 超超临界锅炉及SCR参数精细化控制实现 NOx浓度实时达标的优化与应用

      来源:《环境工程技术学报》2018-12-24

      1、运行氧量、风量及配风优化在燃烧过程中,生成nox的途径有3种:空气中氮在高温下氧化产生,称为热力型nox;由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的ch自由基与空气中n2反应生成hcn和n自由基,再进一步与

      “吃掉”有机污染物 “消化”成无污染物

      来源:科技日报2018-12-20

      它能将自然界存在的太阳光能转换为化学反应所需的能量,用于发生催化作用,使周围的氧气及水分子被激发成极具氧化力的oh·及o2-自由基离子,不仅能起到净化作用,还能缓解大气污染,并将能源有效利用。

      喷淋吸收与光氧催化联合处理法治理化工有机废气工程实例

      来源:《广东化工》2018-12-17

      气液进行完全饱和接触并进行化学反应,较好地保证恶臭废气进入后续生物净化塔的ph 控制条件,该反应只对酸性、易溶于水的气体有作用,未反应掉的部分臭气则进入光氧催化反应箱体内,利用高能紫外线光束与空气反应产生臭氧和羟基自由基对恶臭气体进行协同分解氧化反应

      来源:萧阳环保2018-12-14

      13 低温等离子体技术原理:介质阻挡放电过程中,等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。

      橡胶企业硫化废气处理工程实例

      来源:《广东化工》2018-12-13

      光催化装置中产生的自由基可使得有机物彻底矿化,达到相应废气排放标准。

      来源:中小企业管理与科技2018-12-12

      型半导体为催化剂的特殊光催化氧化,一定能量的光照射到半导体时,价带电子受激发而跃迁成为光生电子,形成光生空穴,与激发到导带的电子形成电子空穴对,它们可运动到半导体粒子的表面,生成具有氧化能力的高活性自由基

      来源:《防护工程》2018-12-12

      等离子体通常是含有大量电子、离子、分子、原子以及自由基的电离气体,但其宏观上呈电中性,并具有很高的化学活性。热等离子体的中心温度可高达2万℃,火炬边缘温度也可达到3000℃。

      来源:化工交流2018-12-12

      不管哪个系统,光化学反应一般都是通过产生羟基自由基来对有机物进行降解。...试剂中的fe2+能引发并促进过氧化氢的分解,从而产生羟基自由基。一些有毒有害物质如苯酚、氯酚、氯苯和硝基酚等也能被芬顿试剂和类芬顿试剂所氧化。

      青岛能源所在下一代高能锂电池电解液和黏结剂领域取得进展

      来源:中国科学院2018-12-10

      经充分的实验论证发现,木质素黏结剂中的苯酚基团可以消除电解液中的自由基并终止自由基的链式反应,从而抑制电解液的氧化分解,构建高稳定性的电解液/电极界面,该工作对高电压正极材料黏结剂的开发具有里程碑式的指导意义

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