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公开(公告)号:CN107721034A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710982314.X
申请日:2017-10-20
Applicant: 复旦大学
IPC: C02F9/06 , C02F101/30
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/281 , C02F1/32 , C02F1/4608 , C02F1/725 , C02F1/78 , C02F2101/30 , C02F2201/007 , C02F2301/08
Abstract: 本发明公开了一种低温等离子体结合催化剂和吸附剂的废水处理装置。该装置可以在三种工作模式下运行,利用等离子体-吸附-催化协同作用处理废水,针对不同水质参数的废水选择合适的工作模式,解决介质阻挡放电装置处理能耗大、运行成本高、催化剂充填难度大等问题。该装置的高压电极与地电极表面附着催化剂涂层,以阵列方式交叉排列;吸附剂模块放置于相邻两列电极之间,形成等离子体放电区-吸附区的间隔排布,既可使等离子体放电产生的活性物种与吸附剂上的有机污染物充分接触,使饱和吸附剂模块达到原位再生的目的,也能利用催化剂涂层提高等离子体放电的均匀稳定性,三者协同作用共同提高难降解有机污染物的效率,达到彻底矿化的目的。
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公开(公告)号:CN107051198A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710169128.4
申请日:2017-03-21
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: B01D53/8668 , B01D53/32 , B01D53/62 , B01D53/885 , B01D2259/818
Abstract: 本发明属于环保技术领域,具体为阵列式等离子体‑催化剂协同作用的废气处理装置。本发明装置包括:脉冲电源、金属电极、绝缘介质管、催化剂模块及壳体;金属电极插在绝缘介质管中,作为等离子体发生电极,等离子体发生电极以几何阵列的形式排列,同一列电极中高压电极与地电极相间排布;催化剂模块插在相邻两列等离子体发生电极之间;等离子体产生于同列电极之间的气隙之中,可以通过调节电极的行数、列数,以满足不同种类、浓度、空速的废气治理需求。催化剂模块置于相邻两列电极之间,紧靠在等离子体放电区域之后,使废气依次通过多层等离子体与催化剂,既可避免催化剂结构遭等离子体破坏,又可使等离子体放电产生的活性粒子与催化剂充分接触,使其达到高效的协同作用。
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公开(公告)号:CN105858617A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610213776.0
申请日:2016-04-08
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B15/027
CPC classification number: C01B15/027
Abstract: 本发明属于化学品制备技术领域,具体涉及利用等离子体放电制备过氧化氢的装置和方法。本发明装置由脉冲功率电源、蓄水池、可拆卸式外壁结构、超声波雾化器、阵列式放电电极、出气导流风扇和水雾凝结结构构成。本发明利用超声波雾化器产生水雾;利用入气孔、出气导流风扇和装置整体封闭的结构,形成一个从下向上的气流,在通入氧气的同时,携带雾状水滴向上通过放电区域;在等离子体的作用下,发生双介质阻挡放电,产生过氧化氢。本发明以水为原料,制备过程简单、安全,并且在制备过氧化氢的生产过程中不产生任何污染物,真正做到了绿色氧化剂在大宗化学品生产技术清洁化。本发明也适用于过氧化氢在日常、工业和医用领域的灵活制备。
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公开(公告)号:CN107086809A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710297918.0
申请日:2017-04-29
Applicant: 复旦大学
IPC: H02M9/04
CPC classification number: H03K3/57
Abstract: 本发明属于电源技术领域,具体为一种基于平衡绕组的脉冲电压源。本发明脉冲电压源是基于平衡绕组的脉冲叠加器,其电路结构包括:串联谐振电路,升压平衡电路,倍压整流电路,放电截尾电路;本发明主要采用半导体开关器件、升压器、谐振芯片等器件,根据不同需求产生相应频率、幅值、占空比的脉冲电压,可适用于电阻、电容等负载;其结构简单、功能稳定、安全可靠。相比于其它脉冲电压源,具有频率更高、下降沿时间更短、每一级负载电容电压差更小等特点。
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公开(公告)号:CN107086809B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN201710297918.0
申请日:2017-04-29
Applicant: 复旦大学
IPC: H02M9/04
Abstract: 本发明属于电源技术领域,具体为一种基于平衡绕组的脉冲电压源。本发明脉冲电压源是基于平衡绕组的脉冲叠加器,其电路结构包括:串联谐振电路,升压平衡电路,倍压整流电路,放电截尾电路;本发明主要采用半导体开关器件、升压器、谐振芯片等器件,根据不同需求产生相应频率、幅值、占空比的脉冲电压,可适用于电阻、电容等负载;其结构简单、功能稳定、安全可靠。相比于其它脉冲电压源,具有频率更高、下降沿时间更短、每一级负载电容电压差更小等特点。
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公开(公告)号:CN105858617B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201610213776.0
申请日:2016-04-08
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B15/027
Abstract: 本发明属于化学品制备技术领域,具体涉及利用等离子体放电制备过氧化氢的装置和方法。本发明装置由脉冲功率电源、蓄水池、可拆卸式外壁结构、超声波雾化器、阵列式放电电极、出气导流风扇和水雾凝结结构构成。本发明利用超声波雾化器产生水雾;利用入气孔、出气导流风扇和装置整体封闭的结构,形成一个从下向上的气流,在通入氧气的同时,携带雾状水滴向上通过放电区域;在等离子体的作用下,发生双介质阻挡放电,产生过氧化氢。本发明以水为原料,制备过程简单、安全,并且在制备过氧化氢的生产过程中不产生任何污染物,真正做到了绿色氧化剂在大宗化学品生产技术清洁化。本发明也适用于过氧化氢在日常、工业和医用领域的灵活制备。
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公开(公告)号:CN107586715A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710929691.7
申请日:2017-10-09
Applicant: 复旦大学
IPC: C12M1/42
Abstract: 本发明公开了一种利用电穿孔技术提取中药材药物成分的设备和方法。该设备包括原料罐、水泵、脉冲电场处理室、收集罐、高压脉冲电源和计算机,其中高压脉冲电源和水泵受计算机控制运行。中药提取液从进料口进入脉冲电场处理室,通过同轴电极之间,接受高压脉冲电场,实现细胞膜的电穿孔,再从出料口排出,从而可以得到所需药效成分。该方法采用脉冲电场作用于中药提取液,在中药细胞上引起电荷极化效应,产生静电力,实现中药组织细胞的电穿孔,使中药细胞的细胞膜穿孔,细胞膜内部的药物成分溶出。本发明可以均匀、非热、连续工作,实现对中药批量提取工业应用。
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公开(公告)号:CN106145243A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610818459.1
申请日:2016-09-13
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: C02F1/28 , B01J20/3441 , C02F2101/30 , C02F2303/16
Abstract: 本发明属于有机废水处理技术领域,具体为一种利用固体吸附剂与低温等离子体脱附的有机废水处理装置与系统。本发明的有机废水处理装置,由多管并联的同轴式反应腔、金属地电极电磁屏蔽外壳、阳极连接环和绝缘支架等组成。有机废水处理系统包括上述的有机废水处理装置,以及高压纳秒脉冲电源、气泵、水泵、氧气瓶、蓄水池、气相检测仪、水质检测仪等。本发明在不引入其他化学药品的情况下,以高压纳秒脉冲技术和介质阻挡放电形成的低温等离子体为技术核心,利用固体吸附剂对废水中有机污染物的吸附特性和其本身内部多孔结构易于进行气体放电的电气特性,以电能为唯一运营成本,绿色、高效地进行有机废水的降解处理。并通过多个反应腔的交替使用,达到无间断连续处理有机废水的工业实际需求。
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公开(公告)号:CN206807321U
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201720468063.9
申请日:2017-04-29
Applicant: 复旦大学
IPC: H02M9/04
Abstract: 本实用新型属于电源技术领域,具体为一种基于平衡绕组的脉冲电压源。本脉冲电压源是基于平衡绕组的脉冲叠加器,其电路结构包括:串联谐振电路,升压平衡电路,倍压整流电路,放电截尾电路;本实用新型主要采用半导体开关器件、升压器、谐振芯片等器件,根据不同需求产生相应频率、幅值、占空比的脉冲电压,可适用于电阻、电容等负载;其结构简单、功能稳定、安全可靠。相比于其它脉冲电压源,具有频率更高、下降沿时间更短、每一级负载电容电压差更小等特点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206219259U
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201621051384.0
申请日:2016-09-13
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本实用新型属于有机废水处理技术领域,具体为一种利用固体吸附剂与低温等离子体脱附的有机废水处理装置与系统。本有机废水处理装置,由多管并联的同轴式反应腔、金属地电极电磁屏蔽外壳、阳极连接环和绝缘支架等组成。有机废水处理系统包括上述的有机废水处理装置,以及高压纳秒脉冲电源、气泵、水泵、氧气瓶、蓄水池、气相检测仪、水质检测仪等。本实用新型在不引入其他化学药品的情况下,以高压纳秒脉冲技术和介质阻挡放电形成的低温等离子体为技术核心,利用固体吸附剂对废水中有机污染物的吸附特性和其本身内部多孔结构易于进行气体放电的电气特性,以电能为唯一运营成本,绿色、高效地进行有机废水的降解处理。并通过多个反应腔的交替使用,达到无间断连续处理有机废水的工业实际需求。
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