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公开(公告)号:CN110624372A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910954864.X
申请日:2019-10-09
Applicant: 北京化工大学
IPC: B01D53/32
Abstract: 本发明公开一种利用低温等离子体射流处理VOCs的方法,包括以下步骤:对空气和废气进行过滤预处理;调整放电参数,在等离子体射流管下方产生等离子体羽;将预处理后的废气通入反应区;在等离子体射流装置的下游接收部分降解处理后的净化气体,通过检测仪对气体组份进行监测;合格的洁净空气直接排放,不合格的气体重新处理等。本发明的处理方法采用低温等离子体射流的方式,等离子体羽中存在长时效性臭氧等物质,同时还存在大量的高能电子和活性基团,大大提高了反应效率和去除率;废气不与等离子体放电电极接触,可有效避免电极腐蚀问题,无爆炸燃烧危险,提高了设备的运行寿命,安全可靠。等离子体有利于设备长久使用,维修保养周期长,安全性高。
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公开(公告)号:CN118287010A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410113961.7
申请日:2024-01-27
Applicant: 北京化工大学 , 中国人民解放军军事科学院防化研究院
IPC: B01J19/08 , A61L2/14 , A62D3/19 , A62D101/02 , A62D101/26
Abstract: 本发明公开一种自驱动等离子体协同MOFs材料洗消化学毒物的装置及方法,该装置由摩擦纳米发电机供电系统和化学毒物洗消系统组成,以摩擦纳米发电机供电系统为等离子体激励电源,有效解决了传统等离子体激励电源能源消耗大、不易携带的缺点;等离子体电极为板电极,并采用水热法在板电极表面生长MOFs材料UiO‑66‑NH2,有效克服了MOFs材料使用后收集不便且易造成环境污染的问题。MOFs可高效吸附化学毒物,但对化学毒物的降解时间较长。等离子体可快速降解进入孔道的化学毒物,同时,MOFs材料高度多孔且有序的晶体结构有效增强等离子放电电场,两者的协同作用可以有效提升化学毒物的洗消效率,在快速现场处置、应急救援等应用场合具有重要作用。
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公开(公告)号:CN116377707A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310229740.1
申请日:2023-03-10
Applicant: 北京化工大学
IPC: D06M10/06 , B01D53/81 , B01D53/72 , D06M10/02 , A01N59/06 , A01N25/10 , B01J31/06 , B01J35/06 , A01P1/00
Abstract: 本发明设计一种聚丙烯纤维表面原位负载氧化镁纳米颗粒的方法,采用冷等离子体预处理‑浸渍前驱体溶液‑氧化沉积“三步法”,实现在低熔点聚丙烯纤维表面原位氧化镁MgO纳米颗粒负载,即聚丙烯纤维表面呈现惰性,经过空气等离子体预处理后使得PP纤维表面C‑H键断裂、重组使得表面形成‑COOH、‑OH、‑NH2等活性基团,Mg2+通过静电吸引作用吸附在负电子铵官能团、负氢氧根离子上;氧化沉积过程中产生的羟基、O负离子与Mg的氢键结合进而形成氧化镁。本方法有效提高了纳米颗粒与纤维基体的结合力,制得的PP‑MgO复合纤维具有抗菌和化学污染物降解功能。本发明为低熔点纤维表面功能性材料负载提供了一种绿色、经济的新方法。
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