挥发性有机污染物(VOCs)治理进展及发展前沿思考

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挥发性有机物治理:技术进展及政策探析

挥发性有机物治理:技术进展及政策探析

挥发性有机物治理:技术进展及政策探析一、本文概述随着工业化和城市化的快速发展,挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,简称VOCs)排放问题日益突出,已成为影响大气环境质量的重要因素。

VOCs不仅对人体健康产生直接危害,还会参与大气光化学反应,形成二次污染物,如臭氧和细颗粒物等,进一步加剧大气环境污染。

因此,对VOCs的有效治理具有重要的环境意义和社会价值。

本文旨在全面梳理和分析当前挥发性有机物治理领域的技术进展和政策措施,以期为相关领域的研究和实践提供有益的参考。

文章首先介绍了VOCs的定义、来源和危害,然后重点阐述了VOCs治理技术的研发和应用现状,包括物理法、化学法和生物法等多种治理技术。

文章还深入探讨了VOCs治理政策的发展历程和实施现状,分析了政策制定和实施过程中面临的挑战和问题。

文章对挥发性有机物治理技术的发展趋势和政策走向进行了展望,提出了针对性的建议和思考。

通过本文的阐述和分析,我们希望能够为政府决策部门、科研机构和企业界提供有关VOCs治理的技术和政策支持,推动挥发性有机物治理工作的深入开展,为改善大气环境质量、保护人类健康和促进可持续发展做出积极贡献。

二、VOCs治理技术进展随着环境保护意识的日益增强,挥发性有机物(VOCs)的治理已成为全球关注的重要议题。

近年来,随着科学技术的进步,VOCs治理技术在不断取得新的突破,为有效控制和减少VOCs排放提供了有力的技术支撑。

吸附技术:吸附技术是VOCs治理中应用最广泛的技术之一。

活性炭、分子筛等吸附材料因其高吸附性能和低成本而受到广泛关注。

然而,吸附剂的再生和更换问题限制了其长期应用。

为此,研究者们正在探索新型的吸附材料和再生技术,以提高吸附效率和延长使用寿命。

催化氧化技术:催化氧化技术通过催化剂的作用,将VOCs在较低的温度下氧化成无害的二氧化碳和水。

近年来,纳米催化剂、光催化剂等新型催化剂的出现,为催化氧化技术提供了新的发展方向。

挥发性有机物(VOCs)治理技术研究进展及探讨

挥发性有机物(VOCs)治理技术研究进展及探讨

挥发性有机物(VOCs)治理技术研究进展及探讨挥发性有机物(VOCs)是指在常温常压下易挥发的有机化合物,其主要来源包括工业生产、交通尾气、油漆涂料、化学品生产等。

这些化合物对人体健康和环境造成严重的危害,因此VOCs治理技术一直是环境领域的研究热点之一。

本文将对VOCs治理技术的研究进展和探讨进行分析和总结。

一、VOCs的危害VOCs具有高挥发性和毒性,对人体健康和环境造成严重的危害。

长期暴露在VOCs环境中容易导致呼吸道疾病、免疫系统紊乱、甚至诱发癌症。

同时VOCs还是大气污染的主要来源之一,对大气环境造成严重的污染。

二、VOCs治理技术研究进展1.物理吸附技术物理吸附技术是利用吸附剂吸附VOCs,常用的吸附剂有活性炭、分子筛等。

物理吸附技术具有操作简单、效果稳定等优点,但是存在着吸附剂再生困难、废气处理成本高等缺点。

2.化学氧化技术化学氧化技术主要包括催化氧化和非催化氧化两种方式,通过氧化降解VOCs。

催化氧化技术具有高效、能耗低等优点,但催化剂的选择和稳定性是一个挑战;非催化氧化技术虽然操作简单,但是对VOCs的选择性较差。

3.生物治理技术生物治理技术利用生物反应器中的微生物降解VOCs,具有处理效率高、成本低、对VOCs选择性较好等优点。

但是生物反应器中的微生物对环境条件要求严格,对VOCs的适用范围有限。

4.膜分离技术膜分离技术通过选择性透过膜的方式分离VOCs,具有操作简单、节能环保等优点。

但是目前膜材料的制备和膜分离工艺的优化仍需进一步研究。

5.催化还原技术催化还原技术是利用还原剂还原VOCs,具有操作简单、成本低等优点。

但是对还原剂的选择和处理后的废弃物处理仍是一个问题。

三、VOCs治理技术的探讨1.多技术联合应用目前针对VOCs治理技术的研究多集中在单一技术的研究上,很少有多技术联合应用的研究。

实际废气排放中VOCs的种类繁多,不同的VOCs可能需要不同的处理技术,多技术联合应用可能是未来的研究方向。

挥发性有机物(VOCs)治理技术研究进展及探讨

挥发性有机物(VOCs)治理技术研究进展及探讨

挥发性有机物(VOCs)治理技术研究进展及探讨挥发性有机物(VOCs)是指在常温下易挥发的有机化合物,它们在大气中的存在对人类健康和环境造成了严重影响。

VOCs的治理技术一直是环境保护领域的热门研究课题。

本文将对VOCs治理技术的研究进展进行梳理和探讨,以期为相关领域的研究和实践提供一定的参考和借鉴。

一、VOCs的来源和影响VOCs主要来源于工业生产、机动车尾气、溶剂使用、印刷、油漆等过程,同时也包括一些天然来源,如植物挥发的芳香物质。

VOCs对环境和人体健康的影响主要体现在以下几个方面:1. 大气污染: VOCs是造成大气污染的主要原因之一。

在大气中,VOCs会与氮氧化物等其他污染物发生复杂的化学反应,产生臭氧、低级别臭氧和其他有害化合物,从而危害人们的健康。

2. 环境污染: VOCs释放到土壤和水体中后,不仅会影响土壤和水质的生态平衡,还会对生物体造成伤害。

3. 人体健康: 长期暴露在VOCs环境中会对人体的呼吸道、肝脏、中枢神经系统等造成危害,甚至引发癌症。

有效治理VOCs对保护环境和人类健康具有重要意义。

二、VOCs治理技术概述VOCs的治理技术主要包括以下几种类型:1. VOCs的控制技术: 包括在源头减排、装置改进、设备污染物排放标准控制等措施。

通过技术手段降低VOCs的排放浓度和总量,是最有效的治理手段之一。

2. VOCs的捕集和回收技术: 如吸附、凝结、吸收等技术,可直接从废气中捕集VOCs并进行回收利用,减少了对环境的污染。

3. VOCs的燃烧和氧化技术: 包括焚烧、催化氧化等方法,在高温条件下将VOCs转化为二氧化碳和水,减少了有害物质的排放。

4. 生物处理技术: 利用微生物对VOCs进行降解处理,将VOCs转化为无害的物质,是一种绿色环保的治理方法。

以上技术各有其适用的场景和局限性,需要根据实际情况选取合适的技术手段进行治理。

1. 燃烧和氧化技术的发展: 随着催化剂和燃烧技术的不断进步,VOCs的高效燃烧和氧化技术已经成为了一种较为成熟和可靠的治理手段。

2024年VOCs治理市场发展现状

2024年VOCs治理市场发展现状

2024年VOCs治理市场发展现状1. 引言挥发性有机化合物(VOCs)是一类对环境和人体健康具有潜在危害的化学物质。

这些化合物常常在工业生产过程、交通运输和建筑装修中释放,对大气和环境造成严重污染。

为了应对VOCs污染问题,各国纷纷加强VOCs治理,推动相关市场的发展。

本文将探讨VOCs治理市场的现状,并分析相关挑战和未来发展趋势。

2. VOCs治理市场的发展现状2.1 国内市场概况随着环保意识的增强和环境法规的出台,我国VOCs治理市场快速发展。

政府出台了一系列支持政策和标准,推动企业进行VOCs治理设施的升级和改造。

许多企业积极响应,加大对治理设备的投资,从而推动了市场的繁荣。

此外,与传统的污染治理相比,VOCs治理市场创造了更多的就业机会,促进了经济增长。

2.2 国际市场动态在国际市场上,VOCs治理市场也逐渐崭露头角。

一些发达国家已经建立了完善的VOCs治理体系,并取得了显著的成果。

这些国家在技术创新、政策支持和市场引导方面取得了成功经验,为其他国家提供了借鉴。

VOCs治理市场的发展在全球范围内呈现出良好的增长势头。

3. VOCs治理市场面临的挑战3.1 技术难题VOCs污染治理涉及到复杂的化学过程和工程技术,技术难度较大。

目前,针对不同的VOCs种类,还没有一种通用的治理技术。

因此,技术研发和创新仍然是VOCs 治理市场面临的主要挑战之一。

3.2 资金投入VOCs治理设备的投资费用较高,对企业来说是一大负担。

尤其是中小型企业往往面临着资金短缺的问题,难以进行必要的治理设施升级。

此外,VOCs治理的成本效益问题也需要进一步研究和评估。

3.3 法规和标准的制定VOCs治理需要依靠法规和标准的制定来规范企业的行为。

然而,由于VOCs治理技术及相关产业的复杂性,一些国家和地区的法规和标准制定仍存在不足之处。

制定更为科学、合理的法规和标准是当前VOCs治理市场需要解决的问题。

4. VOCs治理市场的未来发展趋势4.1 技术创新驱动随着科技的不断进步,特别是在环保和化学领域的技术创新方面,VOCs治理技术将会得到进一步的突破和改进。

挥发性有机物(VOCs)治理技术研究进展及探讨

挥发性有机物(VOCs)治理技术研究进展及探讨

挥发性有机物(VOCs)治理技术研究进展及探讨挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOCs)是指在特定条件下易挥发成气体的有机化合物。

这些化合物具有高挥发性和有毒性,对人体健康和环境造成潜在的危害。

挥发性有机物广泛存在于工业排放、汽车尾气、室内装饰材料、清洁用品和化妆品等生产和使用过程中。

对挥发性有机物进行有效的治理具有重要意义。

本文将对挥发性有机物治理技术的研究进展进行探讨,并就其存在的问题及未来发展方向进行分析。

一、VOCs的危害及治理意义挥发性有机物对人体健康和环境造成的危害不容忽视。

VOCs具有较强的毒性和刺激性,长期接触会对呼吸系统、神经系统、肝肾功能等造成损害,严重者甚至会导致癌症。

VOCs是光化学反应的主要前体物质,对大气环境产生负面影响,形成臭氧和细颗粒物,影响大气质量。

VOCs也是温室气体的重要来源,对气候变化产生影响。

有效治理VOCs具有重要意义。

目前,国内外已经广泛开展了挥发性有机物治理技术的研究,涉及到了多个领域,包括工业生产、交通运输、建筑装饰、清洁用品生产等。

下面将重点介绍VOCs治理技术的研究进展及探讨。

二、VOCs治理技术的研究进展1. 生物技术治理在VOCs的生物技术治理领域,主要采用生物滤池、生物膜反应器、生物填料床等技术。

这些技术通过生物材料吸附和分解VOCs,将其转化为无害物质。

生物技术治理VOCs具有高效、低能耗、无二次污染等优点,适用于风险较低的VOCs治理场景。

该技术在印刷、喷漆、化工等行业得到了广泛应用。

2. 物理化学方法治理物理化学方法主要包括吸附、氧化、催化等技术。

常见的技术包括活性炭吸附、催化氧化、低温等离子等技术。

这些技术可以高效地去除VOCs,适用于高浓度、高流量的VOCs 治理场景。

物理化学方法可以实现VOCs的资源化利用,减少二次污染。

在工业废气处理方面得到了广泛应用。

综合技术治理是指将生物技术、物理化学方法结合起来,形成一套完整的VOCs治理系统。

挥发性有机物治理工作的思考探究

挥发性有机物治理工作的思考探究

挥发性有机物治理工作的思考探究【摘要】本文主要探讨了挥发性有机物治理工作的现状和挑战。

首先分析了挥发性有机物污染的问题,指出治理工作的重要性。

随后探讨了挥发性有机物治理工作所面临的难点和挑战,以及关键的技术手段。

通过国内外案例分析,总结了治理工作的启示和未来的研究方向。

文章旨在为挥发性有机物治理工作提供理论支持和实践指导,促进环境保护工作的开展。

【关键词】挥发性有机物、治理工作、现状分析、重要性、难点、挑战、关键技术、案例分析、启示、未来研究方向。

1. 引言1.1 研究背景挥发性有机物(VOCs)是指在常温下易挥发的有机化合物,它们来自于工业生产、交通运输、农业活动以及日常生活中的化学品使用等多种渠道。

随着工业化进程的加快和城市化程度的提高,挥发性有机物排放量不断增加,已成为当前环境保护领域的重要问题。

挥发性有机物具有高毒性和易燃性,对人体健康和环境造成严重危害。

据统计,VOCs是引发城市大气污染和光化学烟雾的主要污染源之一,同时也是导致室内空气污染和臭氧层破坏的元凶之一。

对挥发性有机物的排放和治理工作具有重要意义。

目前,我国在挥发性有机物治理工作方面取得了一定进展,但仍面临着技术不成熟、管理不规范、监测手段落后等难题。

加强对挥发性有机物治理工作的研究和探索,找出适合我国国情的解决方案,具有重要的现实意义。

1.2 研究目的研究目的旨在探讨挥发性有机物治理工作的重要性及存在的问题,并通过分析国内外的案例,总结关键技术和可行的解决方法,为挥发性有机物治理工作提供理论支持和实践指导。

本研究旨在对挥发性有机物治理工作的现状进行客观评估,深入分析其影响因素和制约因素,从而为未来的研究和实践提供参考。

通过对挥发性有机物治理工作的探索与思考,旨在促进环境保护工作的深入开展,推动我国环境治理水平的提高,实现可持续发展的目标。

最终目的是为建立有效的挥发性有机物治理工作体系,提供科学依据和技术支持,为改善环境质量和保障公众健康作出应有贡献。

挥发性有机污染物(VOCs)治理进展及发展前沿思考

挥发性有机污染物(VOCs)治理进展及发展前沿思考

1 前

近年来 ,进入大气 中的挥发 性有 机化合 物 ( V o l a t i l e
O r g a n i c C o m p u n d s,V O C s )越来 越多 ,其成 分复杂 ,具 有刺 激性 、毒性 ,对人 类的健康和周 围环境都 产生 了不 良的影响 。H a g e r m a n等… 研 究 表 明城市 区域 的挥 发 性 有机废气 V O C s大 多数是 致癌 的主 要 因素。V O C s中的 苯已被证实是人类 的致癌物质 ,像其它如 正 己烷 、庚烷 和辛 烷会 影响人 的中枢神 经系统 。因此 ,V O C s的污 染已引起 大众的关注 ,国内外对挥发性有 机废气排放 的 标准要求在不断提 高。V O C s的治 理方 法有很 多 ,但仍 存 在许 多 问 题 。 目前 ,最 关 键 的 问 题 是 有 效 地 控 制 V O C s 需要 先进实 用的 、成 本低 的技术 。本文就 此 问题 对挥发性有机 废气 的传统 的气 体 净化 技 术进 行 简略 介
【 关键词1挥发性有机物 ;治理 ;发展趋 势
中 图 分 类 号 :X 8 文 献 标 识 码 :A 文章 编 号 :1 6 7 3— 2 8 8 X( 2 0 1 4 ) O 1 — 0 0 1 9— 0 3 2 . 2 生物膜法生物 膜法就 是将 微生 物固定 附着在 多难 2 . 3 电 晕 法
目前吸附系统 ,应用最多 ,方法最成熟 的是蜂窝 轮 吸附 ,它是 1 9 7 7—1 9 7 9年 于 日本 开发成功 的。在 2 0世 纪9 0年代 ,国外 已推广使 用 。经过 多年 的 改善 ,蜂 窝 状吸附轮性能得到 了不断 的提高 。国外传 统的浓缩轮都
放源 、生活污染源 以及交通污染源 。传统 的气体净化 技

挥发性有机物治理工作的思考探究

挥发性有机物治理工作的思考探究

挥发性有机物治理工作的思考探究挥发性有机物 (VOCs) 是人工或自然源产生的有机化合物,具有在大气中快速挥发的性质。

这些有机物质对人类和环境都带来了一定风险,因为它们可以导致空气污染、健康问题和温室气体排放等问题。

因此,对挥发性有机化合物的治理工作非常重要,以下就是对此方面的一些思考探究。

首先,对VOCs的监测是至关重要的。

如果我们无法确定大气中的VOCs浓度,那么我们将很难判断是否需要采取行动来减少其排放。

为此,需要建立一个有效的监测系统,包括监测站点的设置、测量方法的选择和数据分析的标准化等方面。

同时,有必要加强对监测数据的监督管理,以保证数据的可靠性和精准性。

其次,我们需要寻找和推广一些有效的VOCs治理技术。

传统的治理技术大多数是利用化学和生物技术来降解或氧化VOCs,如催化氧化、吸附和生物反应器等。

但这些方法存在一些限制和不足,如催化剂的高成本、生物反应器的限制和吸附剂的脱附问题等。

因此,需要寻找和开拓更有效、更经济、更环保的治理技术,如纳米技术、等离子体技术和协同作用技术等。

第三,需要加强对VOCs治理政策和标准的制定和实施。

治理VOCs的政策和标准的制定和实施是非常必要的,这是保障人民健康和遏制环境污染的重要手段。

制定和实施治理VOCs的政策和标准应该考虑到经济发展、社会利益和生态环保等方面的因素,并且应该加强与国际标准和国际合作的协调和联系。

最后,需要加强公众的环保意识和参与。

公众的环保意识和参与将直接影响到VOCs治理的成效和效果。

因此,需要通过各种渠道和方式加强环保教育和宣传,提高公众的环保意识和参与度,鼓励公众积极参与VOCs治理工作,共同建设更美好的生态环境和社会。

总之,治理VOCs是一项非常艰巨和长期的工作,需要政府、企业和公众的共同努力和配合。

只有通过各种手段和策略的综合应用,才能实现VOCs治理工作的全面、有效和可持续发展。

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挥发性有机污染物(VOCs)治理进展及发展前沿思考
摘要:本文介绍了近年国内外在治理可挥发性有机化合物的研究进展,并对吸附与催化技术,低温等离子体-光催化技术等几种先进的处理技术最新发展作了较全面的综述,并对发展前景进行展望。

关键词:挥发性有机物,治理,发展趋势
0 前言
近年来, 进入大气中的挥发性有机化合物(V olatile Organic Compunds , VOCs) 越来越多, 其成分复杂, 具有刺激性、毒性, 对人类的健康和周围环境都产生了不良的影响。

Hagerman 等[1]研究表明城市区域的挥发性有机废气VOCs 大多数是致癌的主要因素。

VOCs 中的苯已被证实是人类的致癌物质,像其它如正己烷、庚烷和辛烷会影响人的中枢神经系统[2]。

目前, 最关键的问题是有效地控制VOCs 需要先进实用的、成本低的技术。

本文就此问题对挥发性有机废气的传统的气体净化技术进行简略介绍,同时对吸附与催化过程,低温等离子体光催化技术等几种先进的处理技术最新发展作了介绍。

1 挥发性有机污染物(VOCs)治理现状
目前, 各种有机污染物(VOCs、细菌等) 及无机污染物(NOx 、SO2 等) 的大量排放对环境造成了严重的影响, 并威胁人类健康。

这些污染物通常来自工业废气排放源、生活污染源以及交通污染源。

传统的气体净化技术如:热破坏法、生物膜法、光分解法等一般投资大、周期长、运行费用高, 而且处理效果也已很难满足日益严格的排放法规, 因此人们正在寻求新的方法和途径。

1.1 热破坏法
热破坏法是目前应用比较广泛也是研究较多的VOCs治理方法,可分为接燃烧和催化燃烧。

VOCs的热破坏可能包含一系列分解、聚合及自由基反应;最重要的VOCs的破坏机理是氧化和热裂解、热分解。

1.2 生物膜法
生物膜法就是将微生物固定附着在多孔性介质填料表面,并使污染空气在填料床层中进行生物处理,可将其中的污染物除去,并使之在空气中降解,VOCs 被吸附在孔隙表面,被孔隙中的微生物所耗用,降解成二氧化碳、水和中性盐。

1.3 光分解法
光分解VOCs有两种形式:一种是直接光照在波长合适时,VOCs分解;另一种是催化剂存在下,光照VOCs使之分解。

光催化剂的基本原理就是在一定波
长照射下,光催化剂使H2O生成-OH,然后-OH将VOCs氧化成二氧化碳、水。

2 吸附- 解吸技术
2.1 吸附系统
目前吸附系统应用最多的方法最成熟的是蜂窝轮吸附,它是1977~1979 年于日本开发成功的。

国外传统的浓缩轮都是以沸石或陶瓷纤维为基材。

首先用热稳定性高的陶瓷纤维制成蜂窝层, 该基材热处理后浸入含高硅粉末和无机粘结剂的硅溶胶中,后经干燥,制成表面上紧粘着高硅沸石的蜂窝状组件。

转动部位是用两种不同形状的氟化橡胶密封。

这种新方法和一套新密封设计制造的吸附轮, 能够使VOCs的去除效率高达90%~95%。

2.2 解吸技术
常用的解吸是热风加热法, 浓缩后的有机废气解吸出来的浓度可以增10~20倍。

近年来,新的解吸技术研究正不断地涌现。

2.2.1 氧化再生
高沸点化合物类的VOCs 很容易引起吸附材料的孔堵塞,减短其使用寿命,而且传统的解吸方法对这些化合物不起作用。

在氧化再生过程中,先对低沸点化合物解吸,然后对不能再解吸的高沸点化合物进行氧化, 使吸附了VOC 的吸附剂(一般使用不燃的吸附剂如沸石) 得以再生。

2.2.2 热电解吸法
这种方法是直接引入电流到经改性的活性炭吸附剂加热解吸, 解吸效率可以通过调节电流和吹扫气流来控制。

解吸温度可控制在20℃~250℃内,与传统热风解吸法相比,所需的吹扫气流量较少。

2.2.3 微波解吸法
微波解吸的技术,是一种很有前景的VOCs处理新技术, 国外目前已有实现该法的应用。

这种解吸技术无论是从经济效益还是环保效益方面来看, 都比传统的再生技术表现更好的优越性。

国内也有该法的研究,但仍处在实验阶段。

2.2.4 超声波解吸
这种解吸法是利用超声波产生的热能对吸附剂进行解吸。

据研究发现超声波能够很容易将活性炭及聚合树脂的难以解吸的酚解吸下来, 而且超声波强度可以提高解吸速率, 减少解吸所需的活化能。

3 催化燃烧技术
在催化燃烧系统中,燃烧温度一般控制在200℃~400℃。

但因这种反应器的气流流向不断变换, 导致开关频率高,需用高质量阀。

催化燃烧的热回收装置一类是采用可以在放热和吸热端同时翅片化的热管换热器, 系统热回收率可达到70 %以上。

另一类是蓄热式燃烧装置, 该装置从20世纪70年代末开始应用,近年来最新发展的是采用陶瓷、砾石或其它的高密度惰性材料床吸收气体热量。

4.低温等离子体-光催化技术
4.1 研究现状
低温等离子体-光催化技术是一项新兴的技术, 它结合了低温等离子体技术和光催化技术的优点, 在环境领域有着广阔的应用前景。

目前, 等离子体光催化体系净化技术的研究尚处在实验室探索阶段。

近年来兴起的半导体光催化技术由于其能耗低, 氧化性能强, 已有大量研究[1]。

但该技术仍存在一些缺陷, 如: 反应受紫外光源限制; 能量产率低; 较难处理高浓度、大风量的气体等。

对于这些问题的解决, 研究者通过各种技术手段对光催化剂进行改性, 进而提高光催化性能[2]。

4.2 去除挥发性有机物(VOCs)
挥发性有机物是一类比较难降解的气体, 尤其是苯系物, 传统的方法不但难以实现较高降解率而且极易产生二次污染。

而利用等离子体光催化技术处理后则能使之迅速降解, 并且基本无二次污染, 处理效率比单一的等离子体技术和光催化技术都有明显的提高。

5 结论
随着挥发性有机废气(VOCs) 污染问题的日益严峻,其处理也成为人们研究的重点之一。

但是各个工业生产中排放的VOCs 种类不同, 造成VOCs 的成分复杂,而且不同的污染物的特性相异。

等离子体光催化集成空气净化技术解决了光催化技术的瓶颈,与传统的气体净化技术相比, 该技术具有工艺简单、成本低、效率高、操作条件温和, 且二次污染少等优点, 具有广阔的应用前景。

该技术在等离子体和光催化技术的有效结合上还存在很多问题,为了使等离子体光催化技术尽早能在工业上得到推广应用,在以后研究中可以朝以下方向努力:
(1) 开展等离子体光催化作用机理研究;
(2) 研究低温等离子体放电材料、放电参数,进而研究等离子体光源的特性;
(3) 改性光催化剂, 构筑新型光催化剂材料,提高等离子体光源的利用率;
(4) 在等离子体反应器的基础上研究新型等离子体光催化反应器, 使得两种技术得到充分发挥。

参考文献:
[1] 尚静,杜尧国,徐自力.环境污染治理技术与设备[J].2000,1(3):67~76
[2] 王有乐,张庆芳,马炜.环境科学与技术[J].2002,25(1):40~48
[3] Shigeru Futamura , Hisahiro Einaga , Hajime Kabashima , et al .[J ] . Catal ysis Today , 2004 , 89 : 89~95
注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。

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