亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Multiple chemical warfare agent simulant decontamination by self-driven microplasma

人体净化 微等离子体 介质阻挡放电 等离子体 材料科学 化学 分析化学(期刊) 电介质 光电子学 环境化学 废物管理 量子力学 物理 工程类
作者
Shubin Chen,Shiyu Wang,Anna Zhu,Ruixue Wang
出处
期刊:Plasma Science & Technology [IOP Publishing]
卷期号:25 (11): 114002-114002 被引量:4
标识
DOI:10.1088/2058-6272/acd32c
摘要

Abstract Low-temperature plasma is a green and high-efficiency technology for chemical warfare agent (CWA) decontamination. However, traditional plasma devices suffer from the problems of high-power composition and large power-supply size, which limit their practical applications. In this paper, a self-driven microplasma decontamination system, induced by a dielectric-dielectric rotary triboelectric nanogenerator (dd-rTENG), was innovatively proposed for the decontamination of CWA simulants. The microplasma was characterized via electrical measurements, optical emission spectra and ozone concentration detection. With an output voltage of −3460 V, the dd-rTENG can successfully excite microplasma in air. Reactive species, such as OH, O(1D), H α and O 3 were detected. With input average power of 0.116 W, the decontamination rate of 2-chloroethyl ethyl sulfide reached 100% within 3 min of plasma treatment, while the decontamination rates of malathion and dimethyl methylphosphonate reached (65.92 ± 1.65)% and (60.88 ± 1.92)% after 7 min of plasma treatment, respectively. In addition, the decontamination rates gradually decreased with the increase in the simulant concentrations. Typical products were identified and analyzed. This study demonstrates the broad spectrum and feasibility of the dd-rTENG-microplasma for CWA elimination, which provides significant guidance for their practical applications in the future.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
六六完成签到 ,获得积分10
7秒前
lynn完成签到,获得积分10
34秒前
刚刚完成签到,获得积分10
39秒前
45秒前
无题完成签到,获得积分10
46秒前
希望天下0贩的0应助weiwei采纳,获得10
47秒前
49秒前
天天快乐应助Chen采纳,获得10
53秒前
57秒前
安渝发布了新的文献求助10
1分钟前
科研通AI2S应助谦让的不平采纳,获得10
1分钟前
健壮惋清完成签到 ,获得积分10
1分钟前
英姑应助安渝采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
杨政远完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
内向如松发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
Msure发布了新的文献求助10
1分钟前
山猪吃细糠完成签到 ,获得积分10
1分钟前
烟花应助wang采纳,获得10
1分钟前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得100
1分钟前
慕青应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
英俊的铭应助月半采纳,获得10
1分钟前
田様应助Msure采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
木有完成签到 ,获得积分10
1分钟前
weiwei发布了新的文献求助10
1分钟前
Hello应助兴奋的采珊采纳,获得10
1分钟前
务实的访卉完成签到 ,获得积分20
2分钟前
2分钟前
大个应助犬来八荒采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
阿橘完成签到,获得积分10
2分钟前
wang完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
人脑智能与人工智能 1000
理系総合のための生命科学 第5版〜分子・細胞・個体から知る“生命"のしくみ 800
普遍生物学: 物理に宿る生命、生命の紡ぐ物理 800
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
King Tyrant 720
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5606551
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4690950
关于积分的说明 14866623
捐赠科研通 4706685
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2542772
邀请新用户注册赠送积分活动 1508189
关于科研通互助平台的介绍 1472276