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有毒恶臭气体分子裂解先进技术及成套装置

专利权人:南京工业大学

本项目通过多学科交叉、协同创新,并在国家“863”重大专项、国家自然科学基金等课题的支持下,研发成功一种集电子、化学、催化等技术为一体增强型等离子体技术(品牌名:分子裂解装置),主要技术创新:(1)开发了一种高稳定性、高可靠性、大功率的高压纳秒窄脉冲电源,并创新性地将高压纳秒窄脉冲电源与双介质阻挡结构反应器进行有效匹配;(2)结合反应器工作过程中产生紫外光,研发成功涂覆在反应器内壁的光催化剂(TiM2O4),实现了自激发式的光电协同处理;(3)针对放电过程中,击穿空气产生臭氧等二次氧化物,研发了新型臭氧氧

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本项目通过多学科交叉、协同创新,并在国家“863”重大专项、国家自然科学基金等课题的支持下,研发成功一种集电子、化学、催化等技术为一体增强型等离子体技术(品牌名:分子裂解装置),主要技术创新:(1)开发了一种高稳定性、高可靠性、大功率的高压纳秒窄脉冲电源,并创新性地将高压纳秒窄脉冲电源与双介质阻挡结构反应器进行有效匹配;(2)结合反应器工作过程中产生紫外光,研发成功涂覆在反应器内壁的光催化剂(TiM2O4),实现了自激发式的光电协同处理;(3)针对放电过程中,击穿空气产生臭氧等二次氧化物,研发了新型臭氧氧化催化剂(负载型金属氧化物催化剂NS/MS);(4)基于上述关键技术,开发了有毒恶臭气体增强等离子体处理装置,并根据行业废气特点形成了以本装置为核心的集成工艺,污染物去除率可稳定达95%以上。该技术处理效率比现有低温等离子技术提高50%以上,运行成本低40%以上。研究成果经同行专家评议认为(2017第031号),总体处于国际先进水平。 高压脉冲电源与低温等离子高频电源的性能对比 驱动线筒反应器与驱动双介质阻挡反应器的性能对比