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1)  NO_x removal process
NOx脱除过程
2)  removal rate of NOx
NOx脱除率
3)  NO_x removal
NOx脱除
1.
Results showed that plasma-facilitated catalysis system for NO_x removal exhibited obvious synergistic effect at 240 ℃.
结果表明,在催化温度为240℃时,等离子体辅助催化脱除NOx方面表现出明显的协同效应;等离子体“预活化”过程产生的协同“媒介”物质包括3类:NO2、醛类(HCHO,CH3CHO)和含氮有机物(CH3ONO2,C2H5ONO2,CH3NO2),放电过程脱除的NOx主要转化为含氮有机物;在等离子体“预活化”过程中,提高放电能量密度或初始C2H4浓度均可促使协同“媒介”NO2向低温催化活性更高的含氮有机物转化和醛类的生成,进一步提高等离子体辅助催化的NOx脱除效率。
4)  removal of SO2/NOx
脱除SO2/NOx
5)  NOx removal
脱除NOx
1.
The study provides a theoretical basis for industrial application of the method for NOx removal from flue gas or automobile exhaust.
该研究为脱除NOx的工业性应用提供了理论依据。
6)  NO x removal efficiency
NOx脱除效率
1.
This paper describes the effect of discharge types on NO x removal from exhaust gas by non thermal plasma, then points out that for these technology to put into application, reduction of energy dissipation and raising NO x removal efficiency are necessary.
本文对各种低温等离子体放电形式脱除烟气中NOx 的效应进行述评 ,指出这些低温等离子体处理烟气技术要能走向实际应用 ,首要课题是必须降低能耗 ,提高NOx脱除效率。
补充资料:正规过程和倒逆过程
      讨论完整晶体中声子-声子散射问题时,由于要求声子波矢为简约波矢(见布里渊区),所得到的总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量G)。例如对于三声子过程有下列条件
  
  
     , (1)
  式中q1和q2是散射前的声子简约波矢, q3为散射后声子波矢,式(1)中G)的取值应保证q3也是简约波矢。这时会出现两种过程,其一是当q1+q2在简约区内时,可以取倒易点阵矢量G)=0,式(1)则简化为总波矢守恒条件,称为正规过程或N过程。其二是当q1+q2超出简约区时,所取G)应保证q3仍落于简约区内,由于q3与q1+q2相差G),显然q3位于q1+q2的相反一侧,这时散射使声子传播方向发生了倒转,故称为倒逆过程或U过程。U过程总波矢不守恒,但总能量守恒,因为声子频率是倒易点阵的周期函数,而q3与q1+q2只相差一个倒易点阵矢量。N过程在低温长波声子的散射问题中起主要作用。当温度升高,简约区边界附近的声子有较多激发时,U过程变得十分显著,它对点阵热导有重要贡献。
  
  在能带电子与声子散射问题中存在着与式 (1)相仿的总波矢条件
  k+G=k┡±q,
  
     (2)
  式中k与k┡分别为散射前后电子的简约波矢,±号分别对应于吸收或发射q声子。类似的在热中子-声子散射以及晶体中一切波的相互作用过程中,总波矢变化都相差一个倒易点阵矢量G),因此也都有N与U过程之分。这是晶体和连续媒质不同之处,连续媒质对无穷小平移具有不变性,才能求得总波矢守恒,而晶体只具有对布喇菲点阵的平移不变性,因此总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量。
  

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