一种强电离放电非平衡等离子体源

    公开(公告)号:CN1596060B

    公开(公告)日:2011-03-02

    申请号:CN200410155136.6

    申请日:2004-06-18

    Abstract: 一种强电离放电非平衡等离子体源属于气体电离放电和等离子体应用技术领域,它由电源、接地极、放电极、电介质层组成。向放电极上施加交变电压,产生浓度为1015/cm3等离子体。再在外加力的作用下,把等离子体从放电电场成束的输送出去。外加力是通过气体作用于电场中的离子身上的,外输等离子体浓度大于1012/cm3。该等离子体源体积小、耗能低,硬度高,损耗小,产生的离子浓度高。为解决等离子体隐身、减阻及天线工程化研究提供了理论及方法基础,也为高气压强电离放电非平衡等离子体源在军事、工业上推广应用奠定了基础。

    微放电裂解天然气制取乙炔的方法

    公开(公告)号:CN101050158B

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN200710010254.1

    申请日:2007-01-28

    Abstract: 微放电裂解天然气制取乙炔的方法属于气体电离放电、大气压等离子体物理及有机化学等技术领域。其特征在于天然气在微放电中裂解制取乙炔等气体,甲烷转化率大于70%,乙炔选择性为80%~90%,C2选择性为85%~95%,乙炔能耗低于10kWh/kg。本发明的效果和益处是不存在电极烧蚀问题,解决了等离子体裂解天然气制取乙炔的电极烧蚀问题,解决了等离子体裂解的稳定性问题,进一步降低了能耗,提高了甲烷转化率和乙炔的选择性。本发明可广泛应用于天然气制取乙炔,还可应用于其它有机与无机合成新物质。

    小球探头型单极性带电粒子浓度的测试方法

    公开(公告)号:CN101051039A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710010256.0

    申请日:2007-01-28

    Abstract: 小球探头型单极性带电粒子浓度的测试方法属于气体放电物理、大气压等离子体物理和气体动力等技术领域。其特征是采用小球型传感器测试单极性带电粒子浓度,球型探头直径在2mm-20mm之间,常用为4mm-10mm之间,测试携带单极性带电粒子的风流速度范围为0.4m/s-400m/s。对球型探头施加单极性直流电压,使传感器周围形成静电场,在风力及电场的作用下,带电粒子的驱进速度与气流速度一致,趋向球面,其电荷被球型探头收集成为微电流信号,进而指示出带电粒子浓度。本发明的效果和益处是探头体积小,对流场影响低,精度高,可广泛用于测量高流速的单极性带电粒子流的浓度。

    一种在输送管道中臭氧处理印染废水的方法

    公开(公告)号:CN101050016A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710010255.6

    申请日:2007-01-28

    Abstract: 本发明属于环境保护、工业水处理等应用技术领域,涉及到一种在输送管道中臭氧处理印染废水的方法。本发明可在3m~10m长的输运管道中完成臭氧对印染废水的深度处理,印染废水通过射流器与臭氧混合接触,臭氧的传质效率大于98%,印染废水的反应时间为1s~5s,出水的脱色率达98%以上,COD去除率达95%以上,出水水质高,可回用,节约了水资源。本发明的效果和益处是实现了在线连续处理印染废水,臭氧传质效率高,利用率高,省去了传统工艺中体积庞大的鼓泡塔等装置,剩余臭氧分解成氧气,没有二次污染,可广泛应用于深度处理工业印染废水,尤其适用于处理高浓度印染废水。

    一种用甲烷与氮气合成氨和燃料油的方法

    公开(公告)号:CN1280195C

    公开(公告)日:2006-10-18

    申请号:CN200310120888.4

    申请日:2003-12-31

    Abstract: 一种用甲烷与氮气合成氨和燃料油的方法属于气体放电学和化学合成领域。首先向等离子体发生器施加交变电压,在等离子体发生器中建立起折合电场强度为300-800Td的强放电电场,当CH4+N2的混合气体通过放电电场时,发生电离、离解成原子、自由基和活性物质联氨N2H4等,再进一步反应直接合成NH3和燃料油及一些有机气体。合成的有机气体包括乙炔、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、正丁烷和异丁烷。合成的燃料油中包括液态的烯烃、炔烃、杂环化合物如吡咯、吡嗪、吡啶和多环有机物。该方法成本低、易操作、工艺流程简化,为工业合成氨、甲烷转化提供了绿色新方法。

    一种强电离放电非平衡等离子源及制备等离子的方法

    公开(公告)号:CN1596060A

    公开(公告)日:2005-03-16

    申请号:CN200410155136.6

    申请日:2004-06-18

    Abstract: 一种强电离放电非平衡等离子源及制备等离子的方法属于气体电离放电和等离子体应用技术领域,涉及到一种强电离放电非平衡等离子源及制备等离子体的方法。它由电源、接地极、放电极、电介质层组成。向放电极上施加交变电压,产生浓度为1015/cm3等离子体。再在外加力的作用下,把等离子体从放电电场成束的输送出去。外加力是通过气体作用于电场中的离子身上的,外输等离子体浓度大于1012/cm3。该等离子源体积小、耗能低,硬度高,损耗小,产生的离子浓度高。为解决等离子体隐身、减阻及天线工程化研究提供了理论及方法基础,也为高气压强电离放电非平衡等离子体源在军事、工业上推广应用奠定了基础。

    一种臭氧与激发态水反应生成羟基自由基的方法

    公开(公告)号:CN1556050A

    公开(公告)日:2004-12-22

    申请号:CN200310120890.1

    申请日:2003-12-31

    Abstract: 本发明属于气体放电学和气体溶解应用技术领域,涉及到一种臭氧溶于激活水生成羟基自由基的方法。该方法是这样实现的,首先水通过文丘里射流器或涡流叶轮泵时,在文丘里射流器或涡流叶轮泵的前后端形成0.2MPa-0.6MPa的压力差,其能量传递给水,使水激活。将臭氧溶解于激活水中,臭氧的浓度为60-400g/m3,经等离子体化学反应生成羟基自由基溶液。,臭氧溶解于激活水生成的羟基自由基的比值浓度为2-10mg/L。加工羟基溶液设备体积小、操作简便,运行成本低廉,实现了工程意义上的生产高浓度、大产生量的羟基自由基。推动了先进氧化方法在水处理、水产养殖用水的深度处理及回用、治理海洋赤潮和杀灭海洋湖沼外来有害入侵生物等领域的研究工作。

    一种金属表面强化用的常压非平衡等离子体设备与工艺

    公开(公告)号:CN1138019C

    公开(公告)日:2004-02-11

    申请号:CN99104695.1

    申请日:1999-06-14

    Abstract: 材料表面工程领域的一种金属表面强化用的常压非平衡等离子体设备与工艺,设备包括炉体和供气,排气,加热,测控,冷却及供电系统[6],特征是,炉体设有带有针状凸起物[30]的吊挂阳极[21],采用的电源为超高压脉冲电源,工艺是在炉内气压为1×105Pa的常压下进行,强渗时,采用脉冲电压为20~60kV,频率为50~200Hz,脉宽小于1μs,扩散时,采用脉冲电压为20~35kV,频率为50~100Hz,工件与阳极板间距为10~100mm,优点:设备结构简单,成本低15%,渗速快1/3~1/4倍,可节省能源30%。

    一种臭氧产生方法及其器件

    公开(公告)号:CN1318510A

    公开(公告)日:2001-10-24

    申请号:CN00105877.0

    申请日:2000-04-17

    Abstract: 一种臭氧产生方法及其器件,其特征在于在放电极与接地极之间的放电间隙里能同时形成高电场强度与低气体浓度,在放电间隙里得到强折合电场强度E/n产生强放电等离子体,用E/n参数控制氧分子的分解、分解电离、分解附着过程产生氧原子、氧原子离子和自由基的浓度,进而控制臭氧产生的浓度,以及实现可以控制臭氧再分解。本发明的积极效果:因为在放电极与接地极之间形成短放电间隙。实现了强电离放电产生高浓度臭氧。

    羟基自由基降解矿化喹诺酮类抗生素的方法和装置

    公开(公告)号:CN108423883B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201810477051.1

    申请日:2018-05-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 羟基自由基降解矿化喹诺酮类抗生素的方法和装置,涉及喹诺酮类抗生素。装置设有羟基自由基产生设备、·OH氧化降解抗生素反应器、氯消毒单元、絮凝池、澄清池、恒压过滤池、清水池、TRO在线检测仪、机械泵、水流量计、电磁阀、单元出水阀和次氯酸钠存储罐;所述羟基自由基产生设备设有大气压强电离放电氧等离子体集成源、分区激励式高频高压电源、文丘里气液混溶器、增压泵、减压缓冲器、袋式过滤器和冷却水循环设备。设备处理量可达300~500m3/h,操作简单,运行成本低,占地面积小。能够高效、安全的矿化水体中抗生素等有机污染物,为高级氧化技术的工程化应用提供了实用性设备。

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