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19933273958
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West Ring Industriepark, Beitou, Hebei
Hebei Kohua Umweltschutz Ausrüstung Co., Ltd.
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West Ring Industriepark, Beitou, Hebei
I. Die relevanten Merkmale der Photosauerstoff-Plasmareinigungsmaschine:
Diese Reinigungsfunktion kann flüchtige Stoffe (VOC), Ammoniak, Wasserstoffsulfid, anorganische Stoffe, Thianole und andere wichtige Schadstoffe sowie alle Arten von bösen Gerüchen entfernen, und die Deodorationseffizienz kann mehr als 98% erreichen, für die langfristige Verbreitung, die Ansammlung von bösen Gerüchen und Gerüchen kann innerhalb von 24 Stunden entfernt werden, und hat die Fähigkeit, verschiedene Mikroorganismen in der Luft, Viren und andere zu töten, und hat auch eine sehr offensichtliche Wirkung.
Die Technologie des "Kryoplasmas" ist ein elektrochemischer Prozess, der unter der Integration von Elektronik, Chemie und Katalyse verwendet wird, und ist ein völlig neues Feld. Es hängt von der elektrischen Feldenergie, die das Plasma im Augenblick erzeugt, ab und löst die chemische Bindungsenergie des Gases, um die Abgasmolekulare Struktur zu zerstören und den Reinigungszweck zu erreichen.
II. Die entsprechenden Eigenschaften der Photosauerstoff-Plasmareinigungsmaschine:
Die Elektronengewinnungsfähigkeit der photosynthetischen Löcher kann mit O2 und H2O reagieren, die auf der Katalysatoroberfläche adsorbiert werden, um freie Hydroxyradikale zu erzeugen, wodurch die Schadstoffe weiter oxidiert werden. Aufgrund der Synergie einer großen Anzahl von Elektronenstößen, aktiven Partikeln und UV-Strahlung im Prozess der Plasmaentladung-Photokatalyse können Substanzen in der Luft und Deodorisation leicht aufgebaut werden.
Physikalisch-chemisches Prinzip der Photosauerstoff-Plasmareinigungsmaschine:
Die Ionen, Elektronen, die Titanatome, Moleküle und freie Radikale in der Plasmareinigungsmaschine sind aktive reaktive Substanzen, so dass die Reaktion unter normalen Bedingungen schwierig oder sehr langsam ist, und sie reagieren weiter mit Schadstoffmolekülen und -ionen miteinander, wodurch die Schadstoffabbau besonders förderlich ist.
Darüber hinaus, da einige der angeregten Teilchen bei der Entladung von aktiven Ionen und freien Radikalen UV-Licht erzeugen können, wenn die Energie von Photonen oder Elektronen größer ist als die Bandbreite des Halbleiters, werden die Elektronen in den Halbleitern angeregt, so dass die Elektronen vom Preisband zum Leitband überspringen, aktive Elektronenlochpaare bilden und eine Reihe von Oxidationsreduktionsreaktionen weiter induzieren.