一种火花塞绝缘陶瓷等离子体多自由度动态薄膜沉积方法

    公开(公告)号:CN114122918B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202111436756.7

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明属于火花塞技术领域,尤其是涉及一种火花塞绝缘陶瓷等离子体多自由度动态薄膜沉积方法,包括以下步骤:火花塞绝缘陶瓷表面初步清洁处理;绝缘陶瓷固定于旋转电机,利用机械臂对其形状扫描;射流反应器中通入氩气(Ar)/氧气(O2)混合工作气体,产生射流放电,测量体羽长度,并合理规划机械臂运行路径,进入清洁工作模式;通入Ar/O2混合工作气体和含硅媒质,重新规划路径,进入薄膜沉积工作模式。本发明采用多自由度机械臂和旋转电机配合,分别在清洗模式和薄膜沉积模式下获取射流体羽长度,结合陶瓷形状扫描,控制机械臂运行路径,实现对火花塞绝缘陶瓷动态处理,保持处理距离的一致性,进而保障薄膜沉积的均匀性。

    用于不规则形状零件的等离子体薄膜沉积装置和处理方法

    公开(公告)号:CN114875389A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210441856.7

    申请日:2022-04-25

    Abstract: 一种用于不规则形状零件的等离子体薄膜沉积装置和处理方法,包括高压电极和接地电极,所述高压电极通过高压导线和高压电源连接,所述高压电极和有机玻璃管单元组成放电区域,所述高压电极通过柔性聚合物长导管和接地电极连接,所述接地电极位于柔性聚合物长导管的端口处,取柔性聚合物长导管被机械臂单元夹住,在机械臂单元的控制下,将柔性聚合物长导管的出口处对准被处理的零件的处理部分。与现有技术相比极大的提高了对一些复杂中空以及曲率较大的零件处理效率,现有方法不能完全处理狭小间隙,但本发明可以完美处理零件间隙等狭小地带。同时,加装聚合区柔性长管与有机玻璃管连接的卡扣设备,便于有效的更换不同长度材质的柔性管。

    一种用于冷链物流便携消杀装置

    公开(公告)号:CN113648442A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110923444.2

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 本发明属于冷链物流领域,涉及一种用于冷链物流便携消杀装置。本发明提供了一种用于冷链物流便携消杀装置,包括控制模块和雾化器,其特征在于:所述雾化器和喷雾口之间设有等离子反应器,所述等离子模块和电源模块连接,所述雾化器包括容器,所述容器的出水口通过管道和等离子反应器的入水口连接,所述容器的底部设有振荡片,所述振荡片和高频信号发生器连接,所述高频信号发生器和电源模块连接。本发明提供了一种用于冷链物流便携消杀装置,可以在大气压条件下产生等离子体活化过氧化氢溶液,使低浓度过氧化氢溶液拥有高浓度过氧化氢溶液的消杀效果,避免高浓度过氧化氢溶液危害环境和食品安全。

    一种火花塞绝缘陶瓷等离子体多自由度动态薄膜沉积方法

    公开(公告)号:CN114122918A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111436756.7

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明属于火花塞技术领域,尤其是涉及一种火花塞绝缘陶瓷等离子体多自由度动态薄膜沉积方法,包括以下步骤:火花塞绝缘陶瓷表面初步清洁处理;绝缘陶瓷固定于旋转电机,利用机械臂对其形状扫描;射流反应器中通入氩气(Ar)/氧气(O2)混合工作气体,产生射流放电,测量体羽长度,并合理规划机械臂运行路径,进入清洁工作模式;通入Ar/O2混合工作气体和含硅媒质,重新规划路径,进入薄膜沉积工作模式。本发明采用多自由度机械臂和旋转电机配合,分别在清洗模式和薄膜沉积模式下获取射流体羽长度,结合陶瓷形状扫描,控制机械臂运行路径,实现对火花塞绝缘陶瓷动态处理,保持处理距离的一致性,进而保障薄膜沉积的均匀性。

    用于提高汽车后视镜防水雾性能的等离子体装置

    公开(公告)号:CN113415240A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110806312.1

    申请日:2021-07-16

    Abstract: 本发明提供了一种用于提高玻璃防水雾性能的等离子体装置,放电装置高压电极单元包括放电介质、高压电极和高压导线,放电装置高压电极单元下方设有接地单元,高压电极两端固定在绝缘支撑单元上,绝缘支撑单元为上下开口,绝缘支撑单元上设有供气单元,供气单元包括混气腔,混气腔上设有气体进入口和疏水改性试剂进料雾化器,混气腔的下方设有排气孔。本发明利用等离子体改性技术,实现对后视镜镜面的憎水改性处理,处理时间短,效率高。处理后后视镜镜面自带防水效果,无需额外加热装置或雨刮等附加装置。等离子体改性使用小剂量疏水试剂,避免镀膜液等化学试剂的大量使用,成本低,节能环保。同时憎水改性均匀度较好,无需无尘环境,适应性好。

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