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DBD等离子体-光催化耦合降解室内空气中的甲醛的开题报告

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精品文档---下载后可任意编辑DBD 等离子体-光催化耦合降解室内空气中的甲醛的开题报告一、讨论背景:室内空气污染是当前社会面临的一大问题。其中甲醛是室内空气污染的主要成分之一,长期处于高浓度甲醛环境下会导致头痛、恶心、嗓子疼、失眠等不良健康影响。因此,对室内空气中甲醛的治理成为了一个迫切需要解决的问题。传统的空气净化器虽然可以一定程度上降低甲醛浓度,但是其主要是靠物理吸附作用去除有机物质,存在二次污染和使用成本较高等问题。二、讨论目的:本讨论旨在探究 DBD 等离子体-光催化耦合技术降解室内空气中甲醛的可行性及其效果。三、讨论方法:1、制备 DBD 等离子体-光催化材料;2、构建 DBD 等离子体-光催化反应器;3、调节实验条件,探究其最佳反应条件;4、进行甲醛降解实验,并测定降解效果及机理。四、讨论内容:1、制备 DBD 等离子体-光催化材料采纳化学共淀法制备 ZnO/SnO2 纳米复合材料,利用电沉积法在 I 型透明导电玻璃上制备 SnO2 透明导电薄膜,制备好的复合材料与透明导电薄膜形成电极。2、构建 DBD 等离子体-光催化反应器将制备好的电极进行装置构建,设计反应器的尺寸、容积、气体通量、加热方式和光照强度等参数。3、探究最佳反应条件通过调节反应器压力、电压、气体流量、温度和光照强度等参数,确定 DBD 等离子体-光催化反应器的最佳工作条件。4、进行甲醛降解实验在最佳反应条件下,加入一定浓度的甲醛溶液,测定实验时间内甲醛降解效果并分析反应机理。五、讨论意义:精品文档---下载后可任意编辑本讨论采纳 DBD 等离子体-光催化耦合技术降解甲醛,可大幅度提高甲醛降解效率,实现一次性净化空气,并且该技术不会产生二次污染,成本较低,具有重要的应用价值和社会意义。

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