| 【项目成果摘要】 |
该课题利用这项技术能够在分子、原子上合成羟基自由基,解决了先进氧化技术在工程上难以实现的问题。外来有害生物入侵是海洋面临的四大威胁之一,船舶压载水是有害生物入侵最主要传播途径。MEPC以及GloBallast认为当前尚无一种有效的治理压载水的方法。顺便将强电离放电制取羟基自由基应用于海洋面临的两大问题:船舶压载水外来生物。解决了用单分子化学合成高密集度(高浓度)新物质、新分子的难题,使高浓度羟基药剂生产工程化成为可能。解决了先进氧化技术“仅处于理想状态”,而无法实现工程化的问题。;;该课题研究α-Al_2O_3电介质层对电场分布、微流光放电形成与演变、及功率沉积的影响;模拟高气压强电场气体电离放电的形成过程及电子密度、离子密度、电子温度、离子温度等特征参量的时空演化规律;揭示这种特殊的气体放电形式的发生、气体电离碰撞等的内在规律,完善高气压强电离放电等离子体的理论;建立激励气体分子高效生成羟基自由基的等离子体化学反应机理。在此基础上进行了羟基自由基治理海洋赤潮危害、船舶压载水外来生物入侵、强电离放电甲烷转化合成液体燃料等应用基础研究。该成果为在绿色友好条件下甲烷等离子体合成液体燃料提供新方法、新工艺。; |