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一、低温等离子技术的净化原理:
低温等离子技术净化作用机理有两个方面:
一是在产生等离子体的过程中,高频放电所产生的瞬间高能打开一些有害气体分子的化学能,使之分解为单质原子或无害分子。
二是等离子体有大量的高能电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的自由基,这些活性粒子和部分臭气分子碰撞结合,在电场作用下,使臭气分子处于激发态。当臭气分子获得的能量大于其分子键能的结合能时,臭气分子的化学键断裂,直接分解成单质原子或由单一原子构成得无害气体分子。同时产生的大量·OH、·HO2、·O等活性自由基和氧化性的O3,与有害气体分子发生化学反应,终生成无害产物。
低温等离子体中的高能电子使电负性高的气体分子(如氧分子、氮分子)带上电子而成为负离子,它具有许多良好的健康效应,对人体及其他生物的生命活动有着十分重要的影响。
低温等离子体的净化作用还具备显著的生物效应。静电作用在各种细菌、病毒等微生物表面产生的电能剪切力大于细胞膜表面张力,使细胞膜遭到破坏,导致微生物死亡。因此低温等离子体除臭技术具有的消毒杀菌功能。
以上所述显示,低温等离子体技术不仅可以净化空气,同时还可以消毒杀菌,从而使空气维持在自然、清新的状态。
二、光氧催化技术的净化原理:
纳米材料在光的照射下,把光能转变成化学能,促进有机物的合成或使有机物降解的过程就是光触媒技术。这一过程也叫做光催化,所以光触媒技术又叫做光催化技术。
纳米光触媒在光照射下,价带电子被激发到导带,形成了电子和空穴,与吸附于其表面的O2和H2O作用,生成超氧化物阴离子自由基,O2-和羟基自由基-OH,其自由基具有很强的氧化分解能力,能破坏有机物中的C-C键、C-H键、C-N键、C-O键、O-H键、N-H键,分解有机物为二氧化碳与水;同时破坏细菌的细胞膜固化病毒的蛋白质,改变细菌,病毒的生存环境从而杀死细菌、病毒。
已研究的光触媒材料有TiO2、ZnO、Cds、WO3、Fe2O3,PbS、SnO3、In2O3、ZnS、SrTiO3和SiO2等十几种,这些半导体氧化物都有一定的光催化降解有机物的活性并且稳定、。因其中大多数易发生化学或光化学腐蚀,不一定适合作为通用性的光催化剂。通常讲的光触媒都是以纳米二氧化钛为主要原料。
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