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タワー モデルをすることはJSDL2-2レンダリング植物の機械類である
2013年現在で、低温血しょうのメカニズムの研究は粒子の非弾力性衝突の結果であると信じられる。低温のプラズモンは電子、イオン、遊離基および励起状態の分子で豊富である。その中で基底状態の分子(原子)の内部エネルギーにエネルギーを変えるために、高エネルギー電子はガスの分子(原子)と衝突し一連の刺激、分離およびイオン化は起こる。わらは活動化させた状態にある。
一方で、ガスの分子結束は開き、ある単一の分子および固体粒子は発生する;一方では、力は作り出される。オハイオ州、H2O2。遊離基および非常に酸化O3のような、高エネルギー電子はこのプロセスの決定的な役割を担い、イオンの熱動きは副作用だけもたらす。正常な圧力の下で、ガス放電によって発生する非常に非平衡血しょうの電子温度はガスの温度より大いに高い(室温の100°Cのまわりで)。有害なガスの分子の電子、電子密度、ガスの温度、集中および≥のガスの構成の平均エネルギーによって主に定められるさまざまなタイプの化学反応は非平衡血しょうで行われるかもしれない。これは大きい活性化エネルギーを要求する取り外しのようなある反作用をの困難に低下させる大気の汚染物質を提供する。さらに、それはまた低集中、高速度の、高空気容積の揮発有機性汚染物質およびsulfur-containing汚染物質を扱うことができる。血しょうを発生させる共通方法はガス放電である。いわゆるガス放電はガスの原子または分子からのある特定のメカニズムを通して電子のイオン化を示す。
形作られるガス媒体はイオン化されたガスと呼ばれる。イオン化されたガスが外的な電界の行なう流れによって発生し、形作られれば、この現象はガス放電と呼ばれる。排出のメカニズムに従って、ガス圧力源の特性および電極の幾何学、ガス放電血しょうは次の形態に主に分けられる:
①グロー放電;
③誘電性の障壁の排出;
④無線周波数の排出;
⑤マイクロウェーブ排出。
発生する血しょうのタイプにもかかわらず高圧排出は要求される。危険をスパークさせ、引き起こすことは容易である。気体汚染物質の処置、原因で一般に正常な圧力の下で遂行されることを要求する。
名前 | 酸基盤のイオン化 タワー |
装置のブランド | 江蘇の日の出 |
材料 | ステンレス鋼 |
パッケージ | 容器 |