北极星
      北极星为您找到“自由基”相关结果573

      来源:材料牛2018-05-28

      理论与计算在拉曼光谱表征方面的结合理论计算的四氢呋喃溶液中:(a,b)多硫离子和多硫自由基的拉曼光谱;实验测定的(c,d)放电和充电过程中,不同电压下的原位拉曼光谱。图 5.

      来源:除灰脱硫脱硝技术联盟2018-05-28

      这些步骤包括:注入的尿素和烟气的混合、水分的蒸发、尿素分解成氨、nh3分解成nh2和一些自由基、nox的还原反应。加大停留时间有利于质量的输运和化学反应,从而提高了反应率。

      来源:环保零距离2018-05-25

      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:《基层建设》2018-05-22

      tio2没有毒性,具有很高的稳定行,在紫外线照射下,通过光电效应生成的含氧自由基与水中的污染物反应,达到降解的目的,并最终产生对环境无害的h2o、co2、n2等。

      锂离子电池固态电解质界面膜(SEI)的研究进展

      来源:储能科学与技术2018-05-18

      boyer等通过理论计算研究了碳酸乙烯酯(ec)与碳酸二甲酯(dmc)溶剂相对比例对sei膜组成的影响,结果表明ec可以在石墨表面通过单电子还原形成ec-自由基,进一步发生多电子的还原反应形成碳酸盐或重碳酸盐

      来源:《基层建设》2018-04-27

      直接反应是臭氧通过环加成、亲电或亲核作用直接与有机污染物反应;间接反应是臭氧在碱、光照等作用下,生成氧化能力更强的羟基(oh)等自由基

      来源:《防护工程》2018-04-27

      由于焦化废水中的有机物复杂多样,其中酚类、多环芳烃、含氮有机物等难降解的有机物占多数,这些难降解有机物的存在严重影响了后续生化处理的效果,高级氧化技术是在废水中产生大量ho˙自由基,ho˙自由基能够无选择性地将废水中的有机污染物降解为二氧化碳和水

      来源:《电力设备》2018-04-23

      这些生产的自由基结合烟气中so2变硫酸,再同氨中和合成硫酸铵。2.2 湿式双旋脱硫除尘技术该技术主要采用水膜、喷淋、水帘等法进行烟气除尘脱硫。...使用等离子体锅炉进行排出烟气的脱硫除尘,是近些年新发展的技术设备,在电子束照射到烟气中含有的n2、o2及水蒸气后,大部分能力会被其会吸收,生成大量具有极强反应活性的自由基,如oh、o、ho2等。

      来源:《电力设备》2018-04-22

      这些生产的自由基结合烟气中so2变硫酸,再同氨中和合成硫酸铵。2.2 湿式双旋脱硫除尘技术该技术主要采用水膜、喷淋、水帘等法进行烟气除尘脱硫。...使用等离子体锅炉进行排出烟气的脱硫除尘,是近些年新发展的技术设备,在电子束照射到烟气中含有的n2、o2及水蒸气后,大部分能力会被其会吸收,生成大量具有极强反应活性的自由基,如oh、o、ho2等。

      来源:《建筑学研究前沿》2018-04-18

      sncr法是向烟气中喷氨水溶液,在高温(800~1100℃)区域,通过氨水分解产生的氨自由基与nox反应,使其还原成n2、h2o和co2,达到脱除nox的目的。

      来源:《建筑学研究前沿》2018-04-18

      sncr法是向烟气中喷氨水溶液,在高温(800~1100℃)区域,通过氨水分解产生的氨自由基与nox反应,使其还原成n2、h2o和co2,达到脱除nox的目的。

      锂金属电池的研究进展与未来展望

      来源:研之成理2018-04-17

      在锂硫和锂空气电池中,锂金属还会分别面临多硫化物和超氧根自由基负离子的进攻,导致锂金属发生更多的副反应。...另外,找出最优化的电解液中锂盐与溶剂的配位关系,减少自由(即未配位)的锂盐阴离子与溶剂数量,提高电解液对锂金属,多硫化物和超氧根自由根负离子的稳定性。

      华钛高科关于“工业VOCs光解/光催化技术的困惑”的回复

      来源:华钛高科2018-03-23

      光催化实际反应速度较慢,主要是靠高比表面积形成气-液界面提高反应容量,通过高催化活性形成更多的羟基自由基提高反应效率。因此光解光催化更重要的是提高反应区域停留时间,而不是简单的增加箱体尺寸!

      【大气污染防治】臭氧技术在有机废气治理中的应用

      来源:发酵环保化工知识圈2018-03-20

      非均相催化臭氧氧化技术利用固体催化剂促进臭氧降解产生羟基自由基(ho),可高效去除难降解有机物,同时具有易于回收等技术特点,得到了越来越多的研究关注和工程应用。...臭氧在水溶液中降解产生自由基的反应可通过式①~式⑤来表示由式①~式⑤可知,在酸性条件下,臭氧处理废水 过程中有机物的降解主要依靠臭氧分子的直接氧化作用来实现;在碱性条件下,臭氧处理废水过程中有机物的降解可同时通过臭氧分子和

      燃煤电厂湿法脱硫废水中砷的脱除技术研究进展

      来源:《现代化工》2018-03-20

      在太阳光的照射下,ti02等催化剂可以吸收光能并以一定波长释放,将水中溶解氧离子化,以自由基形式对砷进行氧化转化。

      山西:向低温等离子和光催化氧化技术乱象说NO(附深度解读)

      来源:VOCs管理与技术交流驿站2018-03-12

      低温等离子技术电场激发出的电子、自由基、激发态分子(主要是o3等)等活性物质,是低温等离子体技术净化有机废气的关键。...光催化氧化技术光催化氧化技术,主要利用光敏催化剂在一定量的光照射下激发产生的电子-空穴对,与吸附在催化剂面积的溶解氧和水分子等发生作用,进而产生oh与o2-等强氧化性自由基,再通过与污染物的羟基加和、取代

      涂装车间VOCs处理工艺简介

      来源:现代涂料与涂装2018-03-07

      3.1uv光解催化氧化3.1.1工艺流程uv催化氧化废气处理基本工艺流程见图1.3.1.2系统原理uv光解氧化废气净化装置采用高强度纳米紫外线破坏、分解大分子链为小分子链,再利用臭氧和烃自由基、催化剂进行催化氧化

      来源:华商报2018-03-07

      据介绍,新型石墨烯光催化水处理膜是一种石墨烯掺杂光催化纳米半导体片状膜材料,能在可见光照射下,转化成具有超强氧化还原活性的羟基自由基(.oh)和超氧自由基(.o2),使传统光催化效率提升数个几何量级,分解各类有机物

      来源:固废观察2018-02-20

      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摄氏2万度以上,火炬边缘温度也可达到3000℃左右。

      来源:西安日报2018-02-06

      据悉,新型石墨烯光催化水处理膜是一种石墨烯掺杂光催化纳米半导体片状膜材料,能在可见光照射下,转化成具有超强氧化还原活性的羟基自由基(.oh)和超氧自由基(.o2),使传统光催化效率提升数个几何量级,分解各类有机物

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