1.一种环保气体与固体材料相容性的评价方法,其特征在于,包括:对环保气体和固体材料进行热相容性实验,得到实验后的气体样品和固体样品;检测所述气体样品的气体组分,并将所述气体样品的气体组分与所述环保气体的气体组分进行比较,确定所述环保气体的分解程度,以作为第一评价结果;检测所述固体样品的表面特征参数,并将所述固体样品的表面特征参数与所述固体材料的表面特征参数进行比较,确定所述固体材料的腐蚀程度,以作为第二评价结果;其中,所述表面特征参数包括以下中的至少一种:表面形貌、元素组成、化学状态、分子结构、官能团和化学键;分析所述环保气体在所述固体材料表面的吸附解离情况,并根据所述吸附解离情况,确定第三评价结果;通过所述第一评价结果、所述第二评价结果和所述第三评价结果判断所述环保气体与所述固体材料是否相容;其中,所述分析所述环保气体在所述固体材料表面的吸附解离情况,并根据所述吸附解离情况,确定第三评价结果,具体包括:构建所述环保气体与所述固体材料的气固体系吸附模型,通过计算所述气固体系吸附模型的吸附能和电子转移数,判断所述气固体系吸附模型的吸附结构;当判断到所述吸附结构为物理吸附结构时,确定第三评价结果为相容性良好;当判断到所述吸附结构为化学吸附结构时,构建所述环保气体在所述固体材料表面的N个解离路径,通过对N个所述解离路径的能量进行比较,得到第一解离路径;其中,N是大于1的自然数;获取所述第一解离路径的活化能;根据所述第一解离路径的活化能和活化能阈值之间的大小关系,确定所述第三评价结果。
2.如权利要求1所述的环保气体与固体材料相容性的评价方法,其特征在于,所述检测所述气体样品的气体组分,具体为:通过气相色谱质谱联用仪检测所述气体样品的气体组分。
3.如权利要求1所述的环保气体与固体材料相容性的评价方法,其特征在于,所述检测所述固体样品的表面特征参数,具体为:通过扫描电子显微镜检测所述固体样品的表面形貌;通过X射线光电子能谱分析检测所述固体样品的元素组成和化学状态。
4.如权利要求1所述的环保气体与固体材料相容性的评价方法,其特征在于,所述检测所述固体样品的表面特征参数,具体为:通过傅里叶红外光谱检测所述固体样品的分子结构、官能团与化学键。
5.如权利要求1所述的环保气体与固体材料相容性的评价方法,其特征在于,所述根据所述第一解离路径的活化能和活化能阈值之间的大小关系,确定所述第三评价结果,具体包括:若所述第一解离路径的活化能大于或等于所述活化能阈值,则确定第三评价结果为相容性良好;若所述第一解离路径的活化能小于所述活化能阈值,则确定所述第三评价结果为相容性差。
6.如权利要求1所述的环保气体与固体材料相容性的评价方法,其特征在于,所述构建所述环保气体与所述固体材料的气固体系吸附模型,具体包括:根据所述环保气体的分子结构,在所述固体材料表面选取吸附位,构建初始吸附模型;对所述初始吸附模型进行模型优化,得到所述气固体系吸附模型。
7.如权利要求1所述的环保气体与固体材料相容性的评价方法,其特征在于,所述通过计算所述气固体系吸附模型的吸附能和电子转移数,判断所述气固体系吸附模型的吸附结构,具体包括:计算所述气固体系吸附模型的吸附能和电子转移数;当所述吸附能大于或等于第一阈值且所述电子转移数大于或等于第二阈值时,确定所述气固体系吸附模型为化学吸附结构;当所述吸附能小于第一阈值且所述电子转移数小于第二阈值时,确定所述气固体系吸附模型为物理吸附结构。
8.如权利要求7所述的环保气体与固体材料相容性的评价方法,其特征在于,所述第一阈值为0.8电子伏特,所述第二阈值为0.2电子伏特。
9.一种环保气体与固体材料相容性的评价系统,其特征在于,包括:热相容性实验装置,用于对环保气体和固体材料进行热相容性实验,得到实验后的气体样品和固体样品;还用于检测所述气体样品的气体组分并发送至终端设备;固体检测装置,用于检测所述固体样品的表面特征参数并发送至所述终端设备;所述终端设备,用于:将所述气体样品的气体组分与所述环保气体的气体组分进行比较,确定所述环保气体的分解程度,以作为第一评价结果;将所述固体样品的表面特征参数与所述固体材料的表面特征参数进行比较,确定所述固体材料的腐蚀程度,得到第二评价结果;分析所述环保气体在所述固体材料表面的吸附解离情况,得到第三评价结果;通过所述第一评价结果、所述第二评价结果和所述第三评价结果判断所述环保气体与所述固体材料是否相容;其中,所述分析所述环保气体在所述固体材料表面的吸附解离情况,得到第三评价结果,具体包括:构建所述环保气体与所述固体材料的气固体系吸附模型,通过计算所述气固体系吸附模型的吸附能和电子转移数,判断所述气固体系吸附模型的吸附结构;当判断到所述吸附结构为物理吸附结构时,确定第三评价结果为相容性良好;当判断到所述吸附结构为化学吸附结构时,构建所述环保气体在所述固体材料表面的N个解离路径,通过对N个所述解离路径的能量进行比较,得到第一解离路径;其中,N是大于1的自然数;获取所述第一解离路径的活化能;根据所述第一解离路径的活化能和活化能阈值之间的大小关系,确定所述第三评价结果。