El plasma en un gran equipo de purificación de plasma está compuesto por un gran número de electrones, átomos neutros, átomos de Estado estimulado, fotones y radicales libres, pero el número de cargas eléctricas de electrones e iones positivos debe mostrar neutralidad eléctrica en el cuerpo, lo que significa "plasma". El plasma tiene muchos aspectos de la conducción eléctrica y la influencia electromagnética que son diferentes de los sólidos, líquidos y gases, por lo que algunos lo llaman el cuarto Estado de la materia. Según el estado, la temperatura y la densidad de iones, el plasma generalmente se puede dividir en plasma de alta temperatura y plasma de baja temperatura.
Grandes equipos de purificación de plasmaDurante la reacción química del plasma, la transmisión de energía durante la reacción en la que el plasma transmite energía química es aproximadamente la siguiente:
(1) campo eléctrico + electrónica → electrónica de alta energía
(2) electrones de alta energía + moléculas (o átomos) → (átomos estimulados, grupos estimulados, grupos libres) grupos activos
(3) grupo activo + molécula (átomo) → producto + calor
(4) grupo activo + grupo activo → producto + calor
A partir del proceso anterior, se puede ver que los electrones primero obtienen energía del campo eléctrico, transfieren energía a moléculas o átomos a través de la excitación o ionización, y las moléculas o átomos que obtienen energía son estimuladas, mientras que algunas moléculas son ionizadas, convirtiéndose así en grupos activos; Después de eso, estos grupos activos chocan entre sí con moléculas o átomos, grupos activos y grupos activos para producir productos estables y calor. Además, los electrones de alta energía también pueden ser capturados por sustancias con una fuerte afinidad electrónica, como halógenos y oxígeno, y convertirse en iones negativos. Este tipo de iones negativos tienen una buena actividad química y juegan un papel importante en las reacciones químicas.
Grandes equipos de purificación de plasmaPrecauciones de uso:
1. cuando se cumplen las condiciones, la eficiencia de purificación de la fotodegradación ultravioleta puede alcanzar más del 99,9%.
2. si la sustancia maloliente se puede romper depende de si su energía de enlace químico es menor que la energía de los fotones ultravioleta proporcionados.
3. la Potencia total de los fotones ultravioleta proporcionados es insuficiente o el contenido de oxígeno es insuficiente, lo que producirá algunos subproductos intermedios debido a la craqueo o oxidación inadecuada, lo que afectará la eficiencia de purificación. Las sustancias orgánicas malolientes para altas concentraciones de macromoléculas se reflejan más claramente.
4. el tiempo de reacción de craqueo es extremadamente corto ( < 0,01s), y el tiempo de reacción de oxidación (ver reacción ④) es de 2 - 3s.
5. la estabilidad y eficiencia a largo plazo de la purificación fotolítica ultravioleta requiere una temperatura de reacción inferior a 70 ° c, una cantidad de polvo inferior a 100 mg / m3 y una humedad relativa inferior al 99%.