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    光生空穴具有很強的獲得電子能力,可與催化劑表面吸附的O2和H2O發生反應生成羥基自由基,從而進一步氧化污染物。由于等離子體放電光催化過程有大量高能電子沖擊、活性粒子、紫外線輻射等綜合因素的協同作用,因而可以更快速有效地分解空氣中有害物質和滅菌除臭。

    近年來興起的半導體光催化技術由于其能耗低,氧化性能強,已有大量研究。但該技術仍存在一些缺陷,如:反應受紫外光源限制;能量產率低;較難處理高濃度、大風量的氣體等。對于這些問題的解決,研究者通過各種技術手段對光催化劑進行改性,進而提高光催化性能[2]。另一方面通過和各種外加場(超聲波、電化學、等離子體等)進行耦合聯用形成新型的高效光催化反應技術,取得了顯著效果。尤其是低溫等離子體在環境污染物處理方面的應用研究引起了人們的極大關注,被認為是環境污染物處理領域中最有廣適性、最有發展前途的高新技術之一。目前,低溫等離子體技術已經成功應用于煙氣脫硫、脫氮、溫室氣體處理和VOCs的降解[6]。而低溫等離子體和光催化的結合不但解決了光催化技術的一些難點,并且還使低溫等離子體技術得到了優化。其操作條件更加溫和,能耗進一步降低,過程中的副產物也得到了抑制。本文作者將介紹這一新技術處理污染物的基本原理,并從去除VOCs、NOx以及殺菌等方面介紹國內外對該技術的研究進展。

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