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 工程类 量子力学 物理
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
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
王哥完成签到,获得积分10
刚刚
kira发布了新的文献求助10
1秒前
FashionBoy的应助被不会打架的熊采纳,获得10
1秒前
1秒前
YY完成签到,获得积分10
2秒前
郑盼秋完成签到,获得积分10
2秒前
大美女完成签到,获得积分20
2秒前
fandianying发布了新的文献求助10
2秒前
逆游的鱼关注了科研通微信公众号
3秒前
3秒前
4秒前
酷炫安雁完成签到,获得积分10
4秒前
VDC发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
tx的应助被万事顺遂采纳,获得10
5秒前
救救太阳发布了新的文献求助10
5秒前
LYK发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
6秒前
6秒前
Jenna的应助被YYY采纳,获得10
7秒前
916的应助被dvdcvvds采纳,获得10
7秒前
gaogao完成签到,获得积分10
8秒前
AiYa完成签到,获得积分10
9秒前
li完成签到,获得积分10
9秒前
华仔的应助被VK2801采纳,获得10
9秒前
千禧发布了新的文献求助10
10秒前
李爱国的应助被空白采纳,获得10
10秒前
10秒前
10秒前
fandianying完成签到,获得积分10
10秒前
赘婿的应助被zsh采纳,获得10
11秒前
11秒前
SciGPT的应助被俭朴台灯采纳,获得10
11秒前
11秒前
bubudada完成签到,获得积分20
11秒前
DW的应助被123采纳,获得10
11秒前
希望天下0贩的0的应助被YQW采纳,获得10
11秒前
12秒前
12秒前
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
Rosenblum, Global Change Biology 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Convergent and bidirectional strategies towards the total synthesis of hemibrevetoxin B 300
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 7: R–S 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7794835
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9331172
关于积分的说明 20441315
捐赠科研通 7385050
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3324526
关于科研通互助平台的介绍 2472131
邀请新用户注册赠送积分活动 2341655