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<二氯乙烷催化剂消雾性能测试>
  

  二氯乙烷催化剂消雾性能测试在9 mj的膨胀云室开展,云室的示意图和播撒装置如图1所示,云室温度控制范围在一4040℃,控制精度0.1℃,可实现精确控温、温度均匀性控制、分区控温等功能。云室配备气溶胶粒径谱仪检测0.2^40 pm粒径气溶胶,在罐体侧面采样,反映雾滴形成所依赖的气溶胶条件以及二氯乙烷催化剂播撒引起的粒径谱变化;FM-120雾滴谱仪检测2-50 pm云滴粒子,获取云滴的粒径分布、数浓度及时间演变规律;I,I-7500DS进行水汽含量检测。
  实验分为背景实验以及二氯乙烷催化剂播撒实验,背景实验根据已有文献,〕进行。首先通过湿度控制系统确认罐体初始湿度以及腔体内部气溶胶数浓度,气溶胶粒子增加可使云滴数浓度增加,成云粒子粒径减小;当云室内湿度达到95%以上,具备成云条件。启动真空泵,抽取云室气体使云室内压力下降,气团膨胀成云,直到云雾自然消散,结束背景实验。播撒二氯乙烷催化剂组实验在背景实验结束后云室内部恢复常压后即可开展,成云后在云室顶部打开二氯乙烷催化剂播撒管路,通过干空气将装置中的二氯乙烷催化剂送入云室,播撒持续时长30-60 s。
  实际大气环境中,一定的水汽过饱和条件下气溶胶能够被活化成云滴,此类气溶胶称为凝结核(C'C'N少。通过多对数正态分布函数来对粒子的几何中值粒径进行拟合,得到新粒子的几何中值粒径随时间的变化速率,即成云过程云滴粒子的增长速率GuCm/min)",计算如下:式中:Drl,表示对数正态超细粒子模态的几何平均直径;Dl表示粒子半径。
  将3组实验得到的GI2进行比较,得出云室中粒子从初始成核阶段到后续增长阶段的粒径变化,进而能够反映二氯乙烷催化剂是否对云室内粒子增长过程产生促进作用。http://www.anhuanchem.com

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