电子发射体及其制法与包含该电子发射体的粉尘荷电装置

    公开(公告)号:CN113649168A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110958423.4

    申请日:2021-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种电子发射体,为圆锥体,电子发射体包括2~3wt%的三元稀土氧化物,余量为钨,三元稀土氧化物包括以下质量百分数的物质:CeO2 15~20wt%,La2O3 15~25wt%,其余为Y2O3。本发明还公开了一种电子发射体的制备方法,包括以下步骤:将仲钨酸铵与硝酸铈、硝酸镧、硝酸钇的水溶液进行掺杂,烘干,大温度梯度还原后,制成钨粉,再经混料、压型、预烧结,垂熔烧结、塑性加工制成。本发明还公开了一种粉尘荷电装置,包括壳体,壳体接地,壳体内设置放电阴极,放电阴极为狼牙棒型。本发明在高温环境、常温和中低温环境下均能高效、稳定地工作,提高微细粉尘荷电量,提高静电聚并及电场捕集效率。

    超细颗粒物的强化聚并与高效颗粒层过滤装置

    公开(公告)号:CN113813732B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202111148143.3

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种超细颗粒物的强化聚并与高效颗粒层过滤装置。属于烟气净化技术领域,包括预荷电区、团聚区和过滤区;所述预荷电区包括导电金属板一、三元稀土钨(W‑La2O3‑CeO2‑Y2O3)芒刺及导电金属板二;所述团聚区包括初级凝并区及交变电场凝并区;所述过滤区是由多孔颗粒群构成的颗粒层。本发明先以带有三元稀土钨芒刺的电极板为放电阴极,利用纳秒脉冲电源供电方式,通过“弥散放电”现象,在整个电场通道内具有高密度的自由电子、负离子和正离子,使超细粉尘颗粒充分、均匀的异极性荷电;其次,利用湍流边界层、库伦力及交变电场的协同效应强化超细粉尘颗粒的团聚、凝并;最后,通过由多孔颗粒构成的颗粒层将其高效捕集。

    一种基于电磁阀的半机械式厕所自动冲水装置及冲水方法

    公开(公告)号:CN106869272B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201710178626.5

    申请日:2017-03-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于电磁阀的半机械式厕所自动冲水装置及冲水方法,基于电磁阀的半机械式厕所自动冲水装置由门控开关、手动开关、延时断电模块、电磁阀、直流电源和电源六部分构成;所述门控开关分为固定支架、开关主体和调节螺母;开关主体分为开关基体、开关按钮、开关弹簧和开关接线点;所述手动开关与门控开关构造和功能相同;门控开关与手动开关处于并联状态,共同控制延时断电模块在电磁阀所在回路的接通/断开状态;所述电磁阀,电路通电时,阀门打开;电路断电时,阀门关闭。与现有技术相比,该装置结构简单,安装方便,便于维修并且能减少疾病的接触传染,占用空间小,整个过程仅进行了一次冲水,节约了水资源,适应家庭、学校等大多数场所。

    一种模块化太阳能除霾箱

    公开(公告)号:CN108580046A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810269307.X

    申请日:2018-03-29

    CPC classification number: B03C3/155 B03C3/47 B03C3/66 B03C2201/04

    Abstract: 本发明公开了一种模块化太阳能除霾箱,包括外壳体、太阳能板、风机、SNEP驻电极净化装置、高压发生器、传感器和控制器;太阳能板设置在外壳体的顶部,外壳体内从下至上依次设置有高压发生器、SNEP驻电极净化装置和风机;当风机启动后,在风机的吸力作用下,室外空气从进风口进入外壳体内,并依次通过高压发生器和SNEP驻电极净化装置后,从出风口排出;传感器设置在外壳体上,传感器包括PM2.5传感器和定时传感器,PM2.5传感器用于检测室外空气中的PM2.5含量,PM2.5传感器、定时传感器、太阳能板和风机分别与控制器相连接。本发明运用静电除尘原理,利用内部的高压发生器和驻电极式静电吸附过滤器的运行,高效除霾除尘,净化空气,改善大气质量。

    电子发射体及其制法与包含该电子发射体的粉尘荷电装置

    公开(公告)号:CN113649168B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202110958423.4

    申请日:2021-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种电子发射体,为圆锥体,电子发射体包括2~3wt%的三元稀土氧化物,余量为钨,三元稀土氧化物包括以下质量百分数的物质:CeO2 15~20wt%,La2O3 15~25wt%,其余为Y2O3。本发明还公开了一种电子发射体的制备方法,包括以下步骤:将仲钨酸铵与硝酸铈、硝酸镧、硝酸钇的水溶液进行掺杂,烘干,大温度梯度还原后,制成钨粉,再经混料、压型、预烧结,垂熔烧结、塑性加工制成。本发明还公开了一种粉尘荷电装置,包括壳体,壳体接地,壳体内设置放电阴极,放电阴极为狼牙棒型。本发明在高温环境、常温和中低温环境下均能高效、稳定地工作,提高微细粉尘荷电量,提高静电聚并及电场捕集效率。

    一种基于电磁阀的半机械式厕所自动冲水装置及冲水方法

    公开(公告)号:CN106869272A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710178626.5

    申请日:2017-03-23

    CPC classification number: E03D5/10

    Abstract: 本发明涉及一种基于电磁阀的半机械式厕所自动冲水装置及冲水方法,基于电磁阀的半机械式厕所自动冲水装置由门控开关、手动开关、延时断电模块、电磁阀、直流电源和电源六部分构成;所述门控开关分为固定支架、开关主体和调节螺母;开关主体分为开关基体、开关按钮、开关弹簧和开关接线点;所述手动开关与门控开关构造和功能相同;门控开关与手动开关处于并联状态,共同控制延时断电模块在电磁阀所在回路的接通/断开状态;所述电磁阀,电路通电时,阀门打开;电路断电时,阀门关闭。与现有技术相比,该装置结构简单,安装方便,便于维修并且能减少疾病的接触传染,占用空间小,整个过程仅进行了一次冲水,节约了水资源,适应家庭、学校等大多数场所。

    一种多组分气体扩散燃烧实验及燃烧监测装置

    公开(公告)号:CN106093285A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610730457.7

    申请日:2016-08-26

    CPC classification number: G01N31/12

    Abstract: 本发明公开了一种多组分气体扩散燃烧实验及燃烧监测装置。其燃烧器设置在燃烧室的底部,点火针置于燃烧器燃料喷嘴上方。供气系统由混合气体燃料管、氧化剂管和稀释剂管组成。混合气体燃料管为燃烧器的燃料喷嘴提供混合燃气,氧化剂管为燃烧器的柱形氧化剂喷嘴提供氧化剂,稀释剂管与混合气体燃料管和氧化剂管三通。稀释剂在燃料侧和氧化剂侧之间选择添加。轴流风机将燃烧产生的烟气实时抽出,保证火焰在燃烧室内的稳定燃烧。高速摄像仪可通过石英玻璃窗观察气体燃烧现象并对火焰进行拍照记录,烟气分析仪可对燃烧烟气的成分进行实时监测。本发明装置不仅结构紧凑、适用性广、操作方便,而且可以产生稳定的扩散火焰,并对燃烧现象进行在线监测。

    一种基于磁场强化等离子体的VOCs降解装置

    公开(公告)号:CN119367954A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411544192.2

    申请日:2024-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种基于磁场强化等离子体的VOCs降解装置,包括配电单元和反应单元,配电单元由纳秒脉冲电源与信号源组成,反应单元包括反应器外壳、反应电极、永磁体,反应器外壳由不锈钢外壳构成,其两端用绝缘板和橡胶圈密封,反应电极设计为多排尖端制钉式,由电极主体与电极针体组成,电极针体阵列嵌入在电极主体上,永磁体使用304不锈钢管卡固定安装在反应器外部,本发明所使用的低逸出功电极能够更容易引起电子雪崩,在输入能量一定时增加电子密度,降低电能损耗;利用永磁体的磁场促进自由电子的拉莫尔运动,增强电离区域内气体分子的电离过程,提高降解效率。该装置结构简单,安装方便,占用空间小,具有良好使用价值。

    超细颗粒物的强化聚并与高效颗粒层过滤装置

    公开(公告)号:CN113813732A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111148143.3

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种超细颗粒物的强化聚并与高效颗粒层过滤装置。属于烟气净化技术领域,包括预荷电区、团聚区和过滤区;所述预荷电区包括导电金属板一、三元稀土钨(W‑La2O3‑CeO2‑Y2O3)芒刺及导电金属板二;所述团聚区包括初级凝并区及交变电场凝并区;所述过滤区是由多孔颗粒群构成的颗粒层。本发明先以带有三元稀土钨芒刺的电极板为放电阴极,利用纳秒脉冲电源供电方式,通过“弥散放电”现象,在整个电场通道内具有高密度的自由电子、负离子和正离子,使超细粉尘颗粒充分、均匀的异极性荷电;其次,利用湍流边界层、库伦力及交变电场的协同效应强化超细粉尘颗粒的团聚、凝并;最后,通过由多孔颗粒构成的颗粒层将其高效捕集。

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