低温等离子体协同催化净化废气的研究进展
等离子废气处理工艺原理介绍

等离子废气处理工艺原理介绍等离子体是一种由高温高能量电子和离子组成的气体。
它具有高活性和强氧化性,能够迅速分解和氧化废气中的污染物。
在等离子废气处理工艺中,通常会使用低温等离子体,即介于室温和200°C之间的等离子体。
这样既能减少对设备材料的腐蚀,又能保证良好的处理效果。
1.氧化反应:将废气中的有机物氧化为二氧化碳和水。
等离子能够提供足够的氧化能量,使废气中的有机物通过氧化反应迅速分解和燃烧。
这可以通过等离子中的电子和氧气分子发生碰撞并引发反应来实现。
2.中和反应:将废气中的氨气等碱性物质中和。
废气中常含有一些有机酸或酸性物质,而等离子废气处理工艺中的等离子能够提供丰富的电子和负离子,可以和废气中的酸性物质发生中和反应,将其转化为中性物质。
3.吸附除尘:过滤和除去废气中的固体颗粒物。
等离子废气处理工艺中,通常会设置过滤装置或静电电晕器等设备,以吸附和沉积废气中的固体颗粒物,从而净化废气。
除了上述主要步骤,等离子废气处理工艺还可以通过改变等离子体产生的活性物种种类和浓度来实现对不同污染物的处理。
例如,通过调整等离子体中氧气和水蒸气的浓度,可以降低NOx的浓度。
而通过增加氨气和水蒸气的浓度,可以降低SOx的浓度。
等离子废气处理工艺具有处理效率高、处理速度快、操作简便等优点。
同时,它还可以适用于不同类型的废气处理,如烟气脱硫、废气净化等。
然而,也需要注意到等离子废气处理工艺存在一些局限性,例如需要耗费一定的能源、对设备材料有一定的腐蚀性以及对处理后的废气排放标准的要求等。
总之,等离子废气处理工艺利用等离子体的化学反应和能量释放来对废气中的污染物进行分解和氧化,从而实现废气净化的目的。
它是一种高效、快速、简便的废气处理技术,适用于不同类型的废气处理。
有毒有害气体低温等离子体催化处理反应器

【tips】本文由李雪梅老师精心收编,值得借鉴。
此处文字可以修改。
有毒有害气体低温等离子体催化处理反应器
近年来兴起的低温等离子体催化(nonthermalplasmacatalysis)技术,是目前世界公认的治理低浓度废气的有效方法之一,并在世界范Χ内得到了广泛的研究和发展,在实验和机理等方面取得了许多重要的结果。
低温等离子体催化主要指的是等离子体多相催化,即在等离子体区,电极材料、放电反应器器壁涂有催化剂及电极间内置催化剂对等离子体化学反应的催化作用。
但沿着气流方向的等离子体余辉区(afterglow)、产物收集区内,富集了大量的高活性粒子,主要是长寿命的自由基等,因此,在这些区域内置催化剂,也可以起到一定的催化作用。
低温等离子体催化技术治理有害气体是新兴的技术,本文介绍的几种反应器是现在国内外研究比较热门并取得了显著的成果。
但大部分工作还处于实验室研究阶段。
目前,对等离子体.催化体系的协同作用机理的认识还很肤浅,国内外有关这方面的研究报道甚少。
今后的努力方向是加强理论研究和使其尽快转化为工业应用,创造经济效益。
因此,等离子体与催化剂相结合的新型反应器的设计尤为重要。
因为等离子体多相催化作用在等离子区、余辉区、产物收集区均可能产生,所以针对具体的研究对象,需对各区的等离子体催化作用进行优化。
这与等离子体反应器的设计都是紧密相关的。
低温等离子体技术及其在环保领域的应用

Advances in Environmental Protection 环境保护前沿, 2014, 4, 136-145Published Online August 2014 in Hans. /journal/aep/10.12677/aep.2014.44019Non-Thermal Plasma Technique and ItsApplication in the Field of EnvironmentalProtectionZhiwei Ding, Yunlong Xie*, Kai Yan, Hongjuan Xu, Yijun ZhongKey Laboratory of the Ministry of Education for Advanced Catalysis Materials, Zhejiang Normal University,JinhuaEmail: *xieyunlong@Received: May 24th, 2014; revised: Jun. 20th, 2014; accepted: Jun. 29th, 2014Copyright © 2014 by authors and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY)./licenses/by/4.0/AbstractIn the last thirty years, non-thermal plasma (NTP) technology has been developed for the envi-ronmental protection, which has been more and more widely used in air pollutants, especially in volatile organic compounds (VOCs), NO x, SO2, etc. This work systematically introduces the me-chanism of producing NTP and eliminating pollutants, and highlights its application to the treat-ment of air pollutants. Furthermore, the influencing factor of treatment efficiency of the NTP and the current research situation of the NTP combined with other technologies are further summa-rized and analyzed. At last, this paper puts forward a promising viewpoint to better use the Non-thermal Plasma technology.KeywordsNon-Thermal Plasma (NTP), Air Pollution Treatment, Environmental Protection, Synergistic Effect低温等离子体技术及其在环保领域的应用丁志威,谢云龙*,颜凯,许红娟,钟依均浙江师范大学先进催化材料教育部重点实验室,金华Email: *xieyunlong@*通讯作者。
等离子体在催化反应中的应用

Fig.12 Effect of catalyst on the reaction Reaction condition: CH4 flux =0.2m3/h, CO2 flux =0.3m3/h,N2 flux =0.5m3/h , input power=770W, GHSV=6.67×104 mL/(gh) (pl-plasma, catalyst: 12%Ni/Al2O3)
G.P.Vissokov,M.I.Panayotova.Plasma-chemical synthesis and regeneration of catalysts for reforming natural gas.Catalysis Today,2002,72:213-221
7
2.1 热等离子体直接合成超细颗粒催化剂
1
2
28
4. 结论及展望
展望
等离子体与催化剂的协同作用 机理有待进一步研究
29
30
10
2.4 等离子体还原催化剂 首次以高频冷等离子体炬处理Ni/γ-Al2O3催化剂,
代替常规制备方法中的焙烧和还原过程。
Fig.5 Apparatus schematic diagram of plasma jet
11
2.4 等离子体还原催化剂
12%Ni/γ-Al2O3 催化剂的制备 γ
常规浸渍法(C) 常规浸渍法 浸渍:γ- Al2O3+ Ni(NO3)2 干燥:at 110 ℃ for 5 h 焙烧:at 550 ℃ for 5 h 还原:at 750 ℃ for 2h 等离子体还原法(PR) 等离子体还原法 浸渍:γ- Al2O3+ Ni(NO3)2 干燥:at 110 ℃ for 5 h 焙烧:at 550 ℃ for 5 h 等离子体还原:for 10min 等离子体焙烧还原法(PCR) 等离子体焙烧还原法 浸渍: γ- Al2O3+ Ni(NO3)2 干燥:at 110 ℃ for 5 h 等离子体还原:for 10min
等离子体和催化之间的协同作用

等离子体和催化之间的协同作用等离子体和催化之间的协同作用,听上去像是一对奇妙的搭档,像是天生一对。
想象一下,等离子体就像是超级英雄,穿着闪亮的斗篷,拥有强大的能力。
而催化就像是那位聪明的助手,懂得如何在关键时刻提供支持。
两者结合在一起,简直是化学界的“黄金组合”。
咱们聊聊等离子体。
它可不是什么新鲜玩意儿,早在实验室里就开始大显身手了。
想象一下,等离子体是个充满活力的小家伙,能够把气体搞得热腾腾的,甚至能把固体变得像水一样流动。
这个过程可酷了,仿佛是给气体施了魔法。
等离子体的能量高得离谱,可以让分子活蹦乱跳,分解成简单的原子,甚至是激活一些反应。
它简直是让化学反应飞起来了,像火箭一样,哇,真是刺激!然后,催化剂登场了。
它就像是那位永不疲倦的教练,总是在旁边鼓励大家。
催化剂的工作就是加速化学反应,让反应变得更高效。
想想看,催化剂可不是消耗品,反而是那种勤劳的工作者。
它在反应中不断地帮助分子碰撞、结合,又在最后安然无恙地回到原来的状态。
就像在厨房里,调味料让一道菜瞬间提味,但自己却毫发无损。
催化剂让我们能以更少的时间、能源和材料,完成更多的工作,简直是省心省力!等离子体和催化剂的结合,那简直是化学界的“天作之合”。
当等离子体的高能量与催化剂的高效结合在一起时,反应速度就像开了挂一样。
想象一下,在一个反应器里,等离子体把气体加热得冒烟,而催化剂就像是那位调皮的孩子,推动着所有的分子们开始舞动,结果反应速度提升了不止一个档次,哇,太震撼了!这不单单是理论,现实生活中也有不少应用。
比如,在空气净化的领域,等离子体可以把有害气体分解得干干净净。
而催化剂则帮助加速这个过程,让整个反应在瞬间完成,空气质量立刻上升到新高度。
再比如,在燃料电池里,等离子体和催化剂的结合帮助我们更高效地利用氢气,转化成电能,真是为环保出了一份力。
等离子体和催化剂的合作也并非一帆风顺。
调配得当是一门学问,过量的能量可能会导致催化剂的失效,反而使反应效果大打折扣。
非热等离子体净化挥发性有机废气研究进展

图二 多孔 隙 火花开 关
电 源与 反应 器 的匹配 与 否是另 一影 响能量 效率
动 ,因此纳秒级短脉冲的供 电方式也称为 同步式 。
研 究 认 为 , 短 的上 升 时间 ( 5n ) 脉 宽 (10 s 极 < 0 s和 < 5n)
电压 限定 的 电源 , 则需 通 过 改 变反 应 器 大 小使 阻抗 匹配朔 经 过 多年努力 , 囚霍 温理 工 大学 ( UE) 。 埃 T / 的 研 究 者 采 用 基 于 T T( rnmi inLn—rn. L Tas s o.ieTas s
离子区域 。等离子流光的速度一般约为 2 16 /, 0ms 而其存在时间为几十纳秒 , 在保 汪反应器内流光横 贯高低压极的情况下 ,单个反应器的直径通常可达
采用电晕 、 沿面 、 滑动弧 、 介质阻挡或填充床等
放电模式可使等离子体 区域达到一定的能量状态 ,
有效 产生 用 以净化 VO s的高能 电子 和多种 活性 物 C 质 。典 型 的用 于产 生上 述放 电模 式 的激励 方式 主要 包括交流 、 流 、 冲、 直 脉 交直 流 叠 加 以及 直 流与 脉 冲 叠加 电源 。放 电模 式 与电源 波形 决定 了等 离子体 时 空分 布 。
目前 较 有 前 景 的供 电方 式 主要 有 交 直 流 叠 加
( / 和 纳秒级 短脉 冲两 种形 式 。交 直流 叠加 电 ACDC) 源 一 般采 用 芒 刺 型 的 电极 , 其工 作 原 理是 在 高 压放 电极 施 加 高于 起晕 电压 的正 直流高 压 的 同时叠加 高
频交流 , 正高压 和高频交流同时会在芒刺尖端产生
低温等离子废气处理方案

低温等离子废气处理方案废气处理是当前工业生产环境中一个重要的问题,尤其是一些工业冶炼和化工过程中生成的废气,含有有毒有害物质,对环境和健康造成严重的威胁。
低温等离子废气处理技术是一种应对这一问题的有效方法。
本文将介绍低温等离子废气处理技术的原理、应用以及其优势。
低温等离子废气处理技术基于等离子体物理和化学效应,采用低温等离子体来分解废气中的有毒有害物质,从而达到净化废气的目的。
低温等离子体指的是温度低于一定范围的电离气体,通常在1000°C以下。
该技术主要通过两个过程来清除废气中的有害物质:电子对碰撞和自由基的参与。
低温等离子废气处理技术可以广泛应用于钢铁冶炼、化工、煤炭、电子等行业,适用于处理废气中的二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、有机废气等多种污染物。
例如,在煤炭工业中,低温等离子废气处理技术可以有效地降低废气中二氧化硫和氮氧化物的浓度,达到国家排放标准。
1.高处理效率:低温等离子废气处理技术可以在较低的温度下实现高效的废气处理,相比于传统的高温燃烧和吸附法,能够更有效地分解废气中的有害物质,提高处理效率。
2.能耗低:低温等离子废气处理技术不需要高温反应器,因此能够节省能源,并且不会造成二次污染。
3.适应性强:低温等离子废气处理技术适用于各种废气处理场景,能够处理复杂多变的废气组分。
4.操作简便:低温等离子废气处理技术无需添加化学药剂,无需复杂的设备操作,更加便捷。
为了更好地应用低温等离子废气处理技术,需要考虑以下几个关键因素:1.温度控制:低温等离子废气处理技术对于温度的控制很敏感,需要根据不同的废气组分和处理要求来控制等离子体的温度,以保证处理效率。
2.气体流动控制:废气在处理过程中需要保持一定的流动性,以确保等离子体和废气充分接触,提高处理效果。
3.废气组分分析:在应用低温等离子废气处理技术前,需要对废气组分进行详细的分析,以确定最佳的处理参数和方法。
总之,低温等离子废气处理技术是一种高效、环保的废气处理方法,具有广泛的应用前景。
低温等离子体工作原理

低温等离子体工作原理
拥有自主知识产权的DDBD技术采用双介质阻挡放电形式产生等离子体,所产生的密度是其他同类技术产生等离子体密度的1500倍,该技术是由派力迪公司与复旦大学共同研发成功的,用于工业恶臭、异味、有毒有害气体处理。
该技术可广泛应用于石油化工、垃圾焚烧、制药、食品、污水处理厂、涂料、皮革加工、感光材料、汽车制造等诸多行业有机废气的治理以及采用其它方法很难解决的废气的治理。
该技术的工作原理如下:
低温等离子体净化废气的工作原理图示:
介质阻挡放电过程中,电子从电场中获得能量,通过碰撞将能量转化为污染物分子的内能或动能,这些获得能量的分子被激发或发生电离形成活性基团,同时空气中的氧气和水分在高能电子的作用下也可产生大量的新生态氢、臭氧和羟基氧等活性基团,这些活性基团相互碰撞后便引发了一系列复杂的物理、化学反应。
从等离子体的活性基团组成可以看出,等离子体内部富含极高化学活性的粒子,如电子、离子、自由基和激发态分子等。
废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应,最终转化为CO2和H2O等物质,从而达到净化废气的目的。
等离子体化学反应过程大致如下:
从以上反应过程可以看出,电子先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到污染物分子中去,那些获得能量的污染物分子被激发,同时有部分分子被电离,从而成为活性基团。
然后这些活性基团与氧气、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。
另外,高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获,成为负离子。
这类负离子具有很好的化学活性,在化学反应中起着重要的作用。
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低温等离子体协同催化净化废气的研究进展 摘要:低温等离子体-催化协同净化技术是一项全新的处理技术,具有能耗低,处理效率高等优点,在处理VOCs、氮氧化物、机动车尾气方面都有着广阔的发展前景,但实际应用还很不成熟,需要加大力量进行更加深入的理论和实践研究,低温等离子体协同催化净化技术将在废气治理领域发挥重要的作用。 关键词:低温等离子体;协同作用;大气污染控制 目前,各种有毒有害气体的排放已造成严重的环境污染。低浓度有害气态污染物(如SO2、NOx、VOCs、H2S 等)广泛地产生于能源转化、交通运输、工业生产等过程中。国际条例加强了对这些有害废气的限制。传统的治理方法如液体吸收法、活性炭吸附法、焚烧和催化氧化等已很难达到国际排放标准。 近年来兴起的低温等离子体催化(non-thermal plasma catalysis)技术解决了传统的净化方法所不能解决的问题。用该项技术处理有机废气具有以下优点:①能耗低,可在室温下与催化剂反应,无需加热,极大地节约了能源;②使用便利,设计时可以根据风量变化以及现场条件进行调节;③不产生副产物,催化剂可选择性地降解等离子体反应中所产生的副产物;④不产生放射物;⑤尤其适于处理有气味及低浓度大风量的气体。但以下两方面还有待改进:①对水蒸气比较敏感,当水蒸气含量高于5 %时,处理效率及效果将受到影响;②初始设备投资较高。该项技术在环境污染物处理方面引起了人们的极大关注,被认为是环境污染物处理领域中很有发展前途的高新技术之一。本文将探讨其与污染气体的作用过程及两者协同作用机理,并概述这一技术在废气治理方面的进展。 1 低温等离子体技术原理与协同作用机理 低温等离子体技术原理 等离子体是含有大量电子、离子、分子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成的物质的第四种形态。其总正负电荷数相等宏观上呈电中性,但具有导电和受电磁影响的性质,表现出很高的化学活性。根据体系能量状态、温度和离子密度,等离子体通常可分为高温等离子体和低温等离子体(包括热等离子体和冷等离子体)。高温等离子体的电离度接近,各种粒子的温度几乎相同,并且体系处于热力学平衡状态,它主要应用于受控热核反应研究方面。低温等离子体则处于热力学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。 低温等离子体可通过前沿陡、脉宽窄(纳秒级)的高压脉冲放电在常温常压下获得,其中的高能电子和O、OH等活性粒子可与各种污染物如CO、HC、NOX、SOX、H2S、RSH等发生作用,转化为CO2、H2O、N2、S、SO2等无害或低害物质,从而使废气得到净化。它可促使一些在通常条件下不易进行的化学反应得以进行,甚至在极短时间内完成,故属低浓度VOCs治理的前沿技术。 协同作用机理 低温等离子体和催化协同作用处理废气的主要原理如下:等离子体中可源源不断地产生大量极活泼的高活性物种,这在普通的热化学反应中不易得到,这些活性物种(特别是高能电子)含有巨大的能量,可以引发位于等离子体附近的催化剂,并可降低反应的活化能。同时,催化剂还可选择性地促进等离子体产生的副产物反应,得到无污染的物质。但是目前国内外在等离子体和催化协同作用机理方面的分析和研究比较少,在这方面的认识还远远不够。 有学者认为,固相催化剂的活性是由它们的化学和物相组成,晶体结构以及活性比表面所决定。在等离子体的作用下,催化剂表面将形成超细颗粒(平均颗粒直径为5-500nm,比表面约为100 m2/g),这将大大增加催化剂的比表面积,并且破坏催化剂的晶体结构,拥有更多的空穴,从而导致高的催化活性。相比普通的催化剂,等离子体作用后的催化剂有如下独特之处:①具有高度分布的活性物种,②能耗减少,③加强了催化剂的活性和选择性,延长了催化剂寿命;④缩短了制备时间。另外,等离子体的作用可促进催化剂中的组分均匀分布,降低对毒物的敏感程度。这些特性将使得等离子体—催化技术有更大的应用前景。 2. 研究进展 欧美和日本等国对低温等离子体催化技术的研究开展得比较早,主要把该技术应
用于脱硫脱硝、消除挥发性有机化合物、净化汽车尾气、治理有毒有害化合物等方面。目前,很多国家的学术机构、政府和商业机构都在积极地开展此类研究。近年来,国内有很多学者在等离子体烟气脱硫脱硝、汽车尾气净化、有机废气处理等方面取得了较多实验结果,在这方面的研究已比较成熟。 处理VOCs进展 国内外大量研究表明,等离子体-催化协同作用相比单个作用时能大大增强净化效果。Kang M等人在常压下用等离子体/TiO2催化体系去除苯,催化剂的质量百分比为3%,苯的浓度为1000 mg/m3,在仅有氧气等离子体没有TiO2催化剂时,40%的苯分解;在TiO2/O2等离子体下,脱除率达到70%;在O2等离子体中,TiO2负载于γ-Al2O3上时甲苯的转化率达到80%。 Futamura S等对有害大气污染物(HAP)在低温等离子体化学处理中金属氧化物的催化活性进行了研究,在没有MnO2作催化剂时,苯的摩尔转化率为30%,而在有MnO2作催化剂时,苯的摩尔转化率可以大大提高。Franeke K P等人研究指出,在仅有催化剂时,20%的DCE(二氯乙烯)转化成CO2;仅放电条件下,转化70%的DCE;只有当两者协同作用时,有90%的DCE被去除,并且CO2为主要氧化产物。 秦张峰等应用低温等离子体催化净化甲苯废气,采用了含CuO、Pd、Pt 等活性组分的催化剂,当反应气流速为50-500 mL/min,甲苯初始浓度为20XX-20XX0 mg/m3时,甲苯去除率为70%-95%,脱除量可达110 mg/h。李锻等将双极性脉冲高压引入介质阻挡反应器对氯苯和甲苯的分解特性进行了实验研究,而以冯春杨、晏乃强和黄立维等人开展了脉冲电晕去除多种有机废气的研究,初始浓度为 mg/m3,苯的去除率达到%,并对比了线—筒式和线—板式二种反应器对甲苯的去除率,在以Mn、Fe等作为催化剂时,可使去除率提高,催化剂活性的排序为Mn>Fe>Co>Ti>Ni>Pd>Cu>V,在去除各种有机废气中,甲醛最易去除,二氯甲烷最难,甲苯、乙醇、丙酮则处于其间。 处理氮氧化合物进展 Rajanikanth B S等人对模拟气体在等离子体放电催化中NOx的去除进行了实验研究,指出介质填充床的存在可使NO在低电压下有更高的去除效率。实验对三种不同的催化剂(Al2O3、BaTiO3、Al2O3 + Pd)进行了探讨,发现BaTiO3颗粒在气体组成为NO、O2、N2以及NO在N2中时有更高的去除效率。在NO的初始浓度为265 mg/m3时,NO的去除效率几乎达到99%。在模拟汽车尾气(组成为NO∶O2∶CO2∶N2 )中,相比其他介质,涂了Pd的Al2O3催化剂有更高的NO去除效率,在室温下NO去除效率相当于300℃甚至更高温度下尾气在惯常催化剂作用下的效率。 Franeke K P等研究指出,仅在放电条件下,部分NO被氧化成NO2;在仅有氨作为还原剂,沸石作为催化剂时,可去除20%的NO;当等离子体置于催化之后,仅少量NO氧化成NO2;放电置于催化之前,约50%NO被去除;而当等离子体靠近催化放置时,有超过80 %的NO转化成N2。 净化机动车尾气进展 为实现美国环保局(EPA)提出的机动车尾气中NOx必须还原90%以上的目标,等离子体协同的催化体系在治理机动车排气方面有了很大进展。目前,用该项技术NOx的还原效率可达到65%以上,同时,该项技术还可脱除92%~96%的颗粒物,去除甲醛40%以上。 美国学者指出,在富氧废气中采用低温等离子体技术处理汽车尾气,可使NO在O2和碳氢化合物的协同作用下转变为NO2。而随后的金属氧化物催化剂可使NO2转化为N2。该方法强化了机动车排气中氮氧化物的还原,特别是那些有相对较高硫含量的汽车尾气。Miessner H等[11]也指出,SCR和低温等离子体相结合净化机动车排气,加强了整体反应,在相对低的温度下就能有效地去除NOx。Al2O3和ZrO2作为催化剂的加入,促
进了反应向有利方向进行。当供给每个NO分子30 ever的能量,温度为300℃,气速为20XX0 /h时,500 mg/m3的NO能还原一半以上。 国内学者发明了一种后置式汽车尾气净化器,尾气经锥体分散后进入电场的催化剂中,在低温等离子体和催化剂的协同作用下,尾气净化率大大提高。该净化器一方面可使催化剂活性增加,转化率提高;另一方面可避免催化剂烧结,从而降低汽车尾气中有害气体的排放。与现有技术相比,该净化器具有以下优点:①将低温等离子体技术与催化技术相结合,技术得到升级;②适用于各种车型,不受汽车的原始排放限制,不同于现有的三元催化装置;③没有起燃温度限制,对冷车启动同样有效,且适用范围广;④结构紧凑,设计独特、新颖。 3. 展望 低温等离子体技术应用的可行性和条件试验已较充分,也有了大量理论基础,已为这项工艺简单、适用性强、流程短、能耗低、易于操作和自动化的新技术早日工业化打下了充分的基础。但在低温等离子体技术与催化协同作用方面研究较少,是一项全新的处理技术,二者相结合,等离子体场产生高能量活性粒子,促进催化反应,减少能耗;催化主导反应方向,让反应具有选择性,并能大大减少反应副产物,该技术被认为在处理VOCs、氮氧化物、机动车尾气方面都有着广阔的发展前景,但实际应用还很不成熟,必须投入足够力量进行更加深入的理论和实践研究。 参考文献 吕唤春, 潘洪明, 陈英旭. 低浓度挥发性有机废气的处理进展[J]. 化工环保, 20XX, 21(6):324-327. Futamura S, Zhang A H, Einaga H, etal. Involvement of catalyst materials in nonthermal plasma chemical processing of hazardous air pollutants[J]. Catalysis Today, 20XX, 72:259-265. Francke K P, Miessner H, Rudolph R. Plasmacatalytic processes for environmental problems[J]. Catalysis Today, 20XX, 59:411-416. 秦张峰, 关春梅, 王浩静, 等. 有害废气的低温等离子体脱出研究[J]. 宁夏大学学报, 20XX, 22(2):201-210.