等离子体活化氮源结合丝爆合成氮化铝纳米粉体的制备方法及系统

    公开(公告)号:CN107500256A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710806702.2

    申请日:2017-09-08

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: C01B21/0724 B82Y30/00 B82Y40/00 C01P2004/64

    Abstract: 本发明公开了一种等离子体活化氮源结合丝爆合成氮化铝纳米粉体的制备方法及系统,其采用等离子体活化结合电爆方法直接合成,将电能直接转化为反应能,过程安全无毒,无污染产物排放,操作简单,可快速高效地随时生产。相比传统的碳热还原法、气相法、有机盐裂解等方法,本发明反应过程更少更直接,减少了原料消耗和副产物的生成,更加经济环保;相比现有方法,本发明由于反应过程中环境纯净,产物的含氧量低,更减少了杂质金属成分的引入,可以获得高纯、低含氧量的优质粉体。同时本发明采用连续进丝的方法,相比固定丝长一次电爆的方法,电爆过程可以间隔性地连续发生,提高了生产效率,节约了成本,更加经济实用。

    一种移动式纳秒脉冲消融仪
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111529059A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010527958.1

    申请日:2020-06-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种移动式纳秒脉冲消融仪,包括底部装有万向轮的柜体,其特征在于,所述柜体的内部设有用于生成纳秒脉冲的脉冲发生系统,柜体的外部设有用于将纳秒脉冲递送到负载上的脉冲输出系统;所述的脉冲输出系统包括固定在柜体上的摇臂以及与摇臂末端固定的电极针接线盒,所述的电极针接线盒上设有电极针,所述的摇臂内设有传输线变压器,所述传输线变压器的一端与脉冲输送系统的输出端电连接,另一端与电极针接线盒电连接。本发明的消融仪,能够直接用于纳秒脉冲电场消融过程,使用方便,结构紧凑,具有良好的应用前景。

    一种基于多对绕组的脉冲变压器

    公开(公告)号:CN103730234A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201310720043.2

    申请日:2013-12-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多对绕组的脉冲变压器,包括多个原边绕组和多个副边绕组;原边绕组通过磁芯与对应的副边绕组耦合;多个原边绕组依次串联后连接初级电源,副边绕组高压端串接有整流硅堆;多个串接有整流硅堆的副边绕组各自连接对应的负载或并联后连接同一个负载。本发明从电气原理上根本解决了变压器在大电流负荷时,多个硅堆联用的电流平均分布问题;同时本发明可以将其负荷均分至多个常规型号的磁芯,避免了因磁芯体积要求过大,需特别定制带来的高额成本以及性能的不稳定性;变压器的多个副边可以并联至单一负载,也可以独立连接至单独负载,对不同情况可灵活应用。

    基于传输线变压器耦合多开关驱动变阻线的脉冲功率系统

    公开(公告)号:CN102158117B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110072045.6

    申请日:2011-03-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于传输线变压器耦合多开关驱动变阻线的脉冲功率系统,包括多级TLT开关脉冲系统、负载和连接多级TLT开关脉冲系统与负载的变阻线。在驱动变阻线之前,本发明利用TLT将电压初步升高数倍,可获得更高的输出电压,且能量损耗较低;通过多开关协同工作,延长了开关的使用寿命;一开关导通自动触发其余多开关同步过压导通,无需复杂的外部触发装置,同步过程简明可靠,故本发明广泛应用于军事、勘探、医疗、能源、环境等脉冲功率技术相关领域。

    基于传输线变压器耦合多开关驱动变阻线的脉冲功率系统

    公开(公告)号:CN102158117A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110072045.6

    申请日:2011-03-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于传输线变压器耦合多开关驱动变阻线的脉冲功率系统,包括多级TLT开关脉冲系统、负载和连接多级TLT开关脉冲系统与负载的变阻线。在驱动变阻线之前,本发明利用TLT将电压初步升高数倍,可获得更高的输出电压,且能量损耗较低;通过多开关协同工作,延长了开关的使用寿命;一开关导通自动触发其余多开关同步过压导通,无需复杂的外部触发装置,同步过程简明可靠,故本发明广泛应用于军事、勘探、医疗、能源、环境等脉冲功率技术相关领域。

    一种有机废气的处理系统及处理方法

    公开(公告)号:CN107281913A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710699171.1

    申请日:2017-08-15

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: B01D53/74 B01D53/72 B01D2257/708 B01D2259/818

    Abstract: 本发明公开了一种有机废气的处理方法,包括:将有机废气通入干式等离子体装置进行降解和成粒,形成荷电的气溶胶固相副产物,得到初步净化的气体和荷电气溶胶固相副产物;初步净化的气体和荷电气溶胶固相副产物进入吸收装置,初步吸收和捕集气体和气溶胶固相副产物,得到进一步净化的气体和气溶胶固相副产物;进一步净化的气体和气溶胶固相副产物进入湿式等离子体装置,进一步降解和强化吸收有机废气,捕集气溶胶固相副产物,得到净化气体。本发明还公开了一种有机废气的处理系统及该系统的应用。本发明的处理方法利用低温等离子体联用吸收设备和除雾设备对有机废气进行处理,降低了有机废气收集条件、提高收集效率,并且降低了处理成本。

    一种独立式微分-积分高压探头

    公开(公告)号:CN103743926A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310721620.X

    申请日:2013-12-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种独立式微分-积分高压探头,包括通过同轴电缆相连的高压微分器和低压积分器;高压微分器为同轴对称结构,其包括屏蔽支架、一杯状的采样电极和一棒状的高压电极;低压积分器也为同轴对称结构,其包括壳体以及安装于壳体内的积分电容、积分电阻和阻抗匹配器。本发明采用独立式的微分单元设计,相比整合式的微分-积分系统,其应用更灵活自由;相比现有商用独立式探头,本发明由于采用高压电极、绝缘子和采样电极组成的电容结构,其耐压范围更高,可达到200kV以上,体积上甚至更小;同时本发明采用紧凑的积分器结构设计,最大限度地减小了回路杂散电感,能够获得优异的高频响应。

    一种等离子体原位耦合光催化装置

    公开(公告)号:CN108043217B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201711207520.X

    申请日:2017-11-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种等离子体原位耦合光催化装置,包括高压电源、外壳、紫外灯以及介质阻挡放电结构,介质阻挡放电结构包括管状介质、内电极以及外电极。本发明装置在等离子体光催化原位耦合结构的基础上,安装紫外灯管强化光催化过程,有效解决了等离子体放电和紫外灯之间高低压配电的电气安全,等离子体和光催化耦合效果好,可有效提高挥发性有机气体净化效率并降低运行能耗。此外,本发明装置结构简单,易于功率放大,适用于室内空气净化、工业挥发性有机气体处理等应用场景。

    一种独立式微分-积分高压探头

    公开(公告)号:CN103743926B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310721620.X

    申请日:2013-12-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种独立式微分-积分高压探头,包括通过同轴电缆相连的高压微分器和低压积分器;高压微分器为同轴对称结构,其包括屏蔽支架、一杯状的采样电极和一棒状的高压电极;低压积分器也为同轴对称结构,其包括壳体以及安装于壳体内的积分电容、积分电阻和阻抗匹配器。本发明采用独立式的微分单元设计,相比整合式的微分-积分系统,其应用更灵活自由;相比现有商用独立式探头,本发明由于采用高压电极、绝缘子和采样电极组成的电容结构,其耐压范围更高,可达到200kV以上,体积上甚至更小;同时本发明采用紧凑的积分器结构设计,最大限度地减小了回路杂散电感,能够获得优异的高频响应。

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