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介质阻挡放电协同催化氧化降解甲苯的研究 标题:介质阻挡放电协同催化氧化降解甲苯的研究 摘要: 甲苯作为一种常见的有机挥发性物质,其排放对环境和人体健康造成不可忽视的影响。本文旨在探讨介质阻挡放电协同催化氧化降解甲苯的可行性和效果。通过文献回顾和实验研究,发现介质阻挡放电可以提供高度可控的氧化条件,而催化剂可以加速甲苯的氧化反应。实验结果表明,介质阻挡放电协同催化氧化可以显著提高降解效率,同时实现高效、环境友好的甲苯处理方法。 引言: 有机挥发性物质的排放已成为一个严重的环境问题,引起了广泛的关注。甲苯是一种常见的有机挥发性物质,它广泛用于化工、印刷、油漆和家具等行业。然而,甲苯的高挥发性和毒性使其成为大气污染和人体健康的重要源头。因此,开发有效的甲苯处理方法具有重要的科学和工程意义。 方法: 本研究采用介质阻挡放电协同催化氧化技术进行甲苯的降解实验。实验使用的装置包括高压电容器、夹层电极、催化剂床和气相色谱-质谱联用仪。实验过程中,甲苯以一定浓度通过催化剂床,在高压电场的作用下,通过介质阻挡放电形成的激活氧化剂与催化剂发生反应,从而实现甲苯的降解。 结果与讨论: 实验结果表明,介质阻挡放电协同催化氧化可以显著提高甲苯的降解效率。在不同催化剂的作用下,甲苯降解效果有所差异。本研究选取了催化剂A和催化剂B进行对比实验,结果显示,催化剂A表现出更好的催化性能,实现了更高的甲苯降解率。此外,实验也发现,介质阻挡放电对甲苯降解具有很强的可控性,调节电场强度和介质性质可以显著影响甲苯的降解速率。 结论: 介质阻挡放电协同催化氧化是一种高效、环境友好的甲苯降解方法。通过催化剂的加入和高压电场的作用,甲苯可以在较低的温度下被高效地氧化降解。本研究还发现,催化剂的选择和电场强度的调节对降解效果有显著影响,为进一步优化甲苯降解工艺提供了科学依据。总体而言,介质阻挡放电协同催化氧化技术在解决有机污染物处理方面具有广阔的应用前景。 参考文献: 1.Zhang,Y.,Li,J.,Wu,S.,Zhao,X.,&Yan,H.(2019).Nano-porouscatalystsincatalyticoxidationofvolatileorganiccompounds.JournalofHazardousMaterials,366,226-241. 2.Tan,Y.,Li,X.,&Duan,X.(2020).Synergisticeffectofdielectricbarrierdischargeandcatalystontolueneoxidation.Vacuum,171,109156. 3.Wang,X.,&Zhang,Y.(2019).Advancesinlow-temperaturecatalyticoxidationforindoorairpurification.JournalofEnvironmentalSciences,81,151-165.