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随着经济的发展和进步,我公司生产的等离子净化器产品也不断更新,规格如下:

等离子体净化器又称低温等离子体废气净化器,在电催化的总体设计理念下,分为三个独立的混合激励系统:微波激发区、等离子体激发区和平板激发区。每个触发区都有其特定的功能,但原则上有相似之处。

工作区组成

1:微波激发区

在这个过程中,有三到九个微波激发装置,"他说,"由于微波频率相对较高,在纳秒范围内,微波效应在处理空间(区域)中起着确定的作用,这取决于实际情况。"因为微波功率相对较小,也就是说,电子的能量传递能力有限。在本设计中,微波仅作为初始频率激励源。作为加工过程中的一种预激能。由于微波的预激作用,提高了等离子体区和平板区的激发能力和处理效果。由于微波技术的应用,该工艺深受了很大的改进,并对同类设备进行了比较,取得了良好的效果。

2:低温等离子体激发

在难等离子体的研究中,许多工业的低温过程是很大的压力气体,低温能量等离子体度和填充度在工业中的应用试验是积极的。40被认为是大等离子体,这种低温或大机构等离子体芯很高,整个技术240大气压激发是从低温、高温实现的,特别是在此基础上。在低温等离子体中实现了从低温、灯到低温刺激区的高灵敏等离子体区。利用等离子体区的大面积管状等离子体低温,可以实现对灯的敏感刺激和低压。介质等离子体平衡粒子在低温下的能量损失和碰撞强度的损失。

板块面积

根据实际流量将板间电压划分为12 kV,16 kV≤42 kV,板间电压足够高。在空气分流作用下,由于负压,根据法拉第暗区理论、光电离理论和自由电离理论,极有可能在大气压或近大气压下实现低温等离子体。

根据三个功能区的要求,浓缩的目的是实现低温等离子体。由于理论条件和实际条件的不同,单一低温等离子体采集方法的功率和外部条件存在差距,该工艺集成了三种技术,通过山东、江苏、浙江等制药化工企业的现场试验,原废气的去除率非常理想。根据Nipp公司的测试,良好的浓度废气去除率可达84%以上。

复杂1的整个机理是一个"重要的过程",基于微波理论、优良的废气讨论、催化分离和氧化放电模型的建立,利用"工艺资本"实现了低温集成板的工艺处理,在废气中,E1≤1000足以在低能秒内将三种浓度的分子能量从传输空间中分离出来,小离子键,然后是质量粒子和废气,进一步的过渡氢反应,氧进一步穿透离子反应器,破坏碰撞分子和氧气,导致碰撞分子在碎裂过程中发生转变。

净化机制

在等离子体化学反应过程中,等离子体化学能量传递反应过程中的能量传递过程如下:

(1)电场+电子

(2)电子+分子(或原子)活性基团(受激原子、受激基团、自由基)

(3)活性基团+分子(原子)产物+热

(4)活性基团+活性基团乘积+热

从上述过程可以看出,电子首先从电场中获得能量,通过激发或电离将能量传递给分子或原子,一些分子被电离成活性基团,然后这些活性基团与分子或原子、活性基团和活性基团发生碰撞,形成稳定的产物和热。此外,电子还可以被具有强电子亲和力的物质(如卤素和氧)捕获,成为负离子。这种负离子具有良好的化学活性,在化学反应中起着重要作用。

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