等离子放电破碎

 · PDP(PlasmaDisplayPanel,等离子显示板,地区称为电浆显示)是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。它采用等离子管作为发光元件,屏.

代理机构 长春市四环事务所(普通合伙) 代理人 张建成 地址 130012 吉林省长春市前进大街2699号 摘要 本实用新型公开了一种等离子体液动动力旋转钻具,涉及地质勘探、石油、天然气、油页岩等钻井工具领域,其利用高压脉冲放电系统通过高压正电极和负电极对极间间隙中的钻井液进行放电 .

低温等离子技术技术原理 低温等离子体除臭机理是通过高压放电,达到气体的放电电压,气体被击穿,产生大量的高能电子。 高能电子与气体分子(原子)发生非弹性碰撞,将能量转化为基态分子(原子)的内能,发生激发、离解、电离等一些列反应,以达到降解污染物的目的。

 · '319'13纳米电子信息及电磁材料 放电等离子烧结纳米晶复合Nd2Fel4B/a.Fe永磁。 (北京工业大学新型功能材料教育部实验室北京100022)Spark Plasma Sintering Bulk NdzFel4B/a-Fe NanocompositeMagnets YangFang ZhangDongtao Yue Ming ZhangJiuxing (TheKeyLalmratory ofAdvancedFunctional Materials,Ministry EducationBeijingUniversity Technology .

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 · 根据资料显示,等离子球磨机是将冷场放电等离子体引入到机械振动球磨中,使得材料不仅能受到机械球磨的破碎和冲击作用,同时还受到 高能量的非平衡等离子体 的热冲击效应和活化效应 ——这是因为在 非热等离子体作用下,物质分子容易转化成原子态和激发

 · 等离子体指的是含有一定浓度阴阳离子,能够导电的气体混合物。在等离子体中,阴阳离子的浓度是相同的,净电荷为零。通常用氩形成等离子体。氩离子和电子是主要导电物质,一般温度可以达到10,000K。等离子体是一种电荷放电,而不是化学火焰!4、接口:

 · 本文主要讲述使用等离子球磨技术制备高性能储氢材料。等离子球磨在储氢合金的制备中显示出独特的优势和很好的应用前景,其协同利用等离子的热爆效应、高能电子的冲击效应以及机械冲击和研磨作用,可显著提高储氢合金的制备效率。

 · 将纳秒脉冲等离子体激励器应用于飞翼布局飞行器上,在-4°~28°攻角范围内,开展了激励器布置位置和放电频率对增升效果的影响研究,采用油流显示方法分析了不同攻角下激励器作用与否表面流态随攻角的演化规律。研究结果表明,等离子体激励器通过放电能够在大攻角时实现飞翼布局飞行器的增 .

 · 一般来说,温度在108K左右的等离子体称高温等离子体,只用于受控热核聚变实验中;具有工业应用价值的等离子体是温度在 2×103~5×104K之间、能持续几分钟乃几十小时的低温等离子体,主要用气体放电法和燃烧法获得。

 · SePdd(可扩展的增强型等离子体放电检测器) 不仅仅是一个检测器,还是在增强型等离子体放电技术基础上,为OEM和系统集成商设计的可充分扩展的开发套件。 用这个扩展平台可以针对目标应用的简单或复杂程度来选择所需要的模块和检测方式(发 散,示踪,能量平衡),从而配置一个定制化 .

 · 高电压等离子放电 破坏岩石机理研究 51207096 青年科学基金项目 沈阳理工大学 工程与材料科学 . 破碎; 岩混材料 Chinese Abstract Program 青年科学基金项目 Project ID 51207096 Sponsorship 高电压等离子放电破坏岩石机理研究 Institution .

【摘要】:未来托卡马克聚变反应堆中,等离子体破裂放电会使器壁释放大量的吸附气体,对燃料恢复、抽气系统设计、等离子密度控制等存在重要影响,在HT-7装置上破裂等离子体放电占总放电次数的10%左右,因此研究破裂放电对器壁出气的影响具有非常重要的意义。

 · 主要研究内容及成果如下:(1)脉冲等离子射流在大气中扩展特性的实验研究设计脉冲等离子射流在大气中扩展的实验模拟平台,采用压电式压力传感器测量聚乙烯毛细管中的压力变化特性,用数字高速录像系统记录等离子射流在大气中的演化过程,同时研究了放电电压及

 · 高电压与放电等离子 体 817 谢庆, 张采芹, 闫纪源, 任洁, 律方成 不均匀直流电场下绝缘材料表面电荷积聚与消散特性 . 高压脉冲放电破碎 菱镁矿石的实验研究 2019 Vol. 34 (4): 863-870 [摘要] .

 · 大连理工大学电气工程学院的研究人员志强、曹云霄、邢政伟、进君、李国锋,在2019年第4期《电工技术学报》上撰文(论文标题为"高压脉冲放电破碎菱镁矿石的实验研究),为改善菱镁矿石机械磨碎中存在的细粒过磨、粉尘等问题,采用水中高压脉冲放电的方法对菱镁矿石的破碎特性进行 .

 · [1]李宏达,张 彬.高压放电破碎电介质材料仿真研究[J].南京理工大学学报(自然科学版),2019,43(03):320-325. Li Hongda,Zhang Bin.Simulation study on dielectric materials brokenby high voltage discharge[J].Journal of Nanjing University of Science and

 · 大气压放电等离子体研究进展综述 - 第 42 卷 第 12 期:3697-3727 2016 年 12 月 31 日 DOI: 10.13336/j.1003-6520.hve.20161128. 百度 登录

 · 低温等离子体主要是由气体放电产生的。气体放电是指通过某种机制使一个或几个电子从气体原子或分子中电离出来,使之形成电离气体。然后电离气体由外电场产生并形成传导电流(即气体放电现象),从而获得等离子体。

本发明涉及无声放电式等离子体装置,特别涉及即使在电介体破损了的情况下也能够继续通过非破损部分安全地运转的具有导电性薄膜电极的无声放电式等离子体装置。背景技术作为现有的无声放电式等离子体装置的一个例子,有无声放电式臭氧产生装置。在无声放电式臭氧产生装置中,一般釆用在 .

 · 放电等离子烧结制备高强度奥氏体不锈钢 海涛,陈宏超,鹏,向建勇,陈灿坤,柳忠元,温福昇 ( 燕山大学材料科学与工程学院,河北秦皇岛 ; 包钢稀土(集团)高科技股份有限公司,内蒙 …

 · 该方法利用等离子技术,在羟基自由基、氧原子、臭氧等活性粒子的产生过程和这些 活性成份与有机物发生化学反应加速污泥和餐厨垃圾中有机物破坏,达到共处置的目的。[0006] -种污泥与餐厨垃圾的放电等离子共处置方法,包括以下步骤:

 · 其视觉观看滑动电弧放电等离子体像火焰一般,但其平均温度却比较低即使将餐巾纸放在等离子体焰上也不会燃烧。它又被称为"索梯"(Jacog's Ladder)。滑动电弧放电产生的低温等离子体为脉冲喷射,但可以得到比较宽的喷射式低温等离子体炬(plasma torch)。

我们研究工作证明等离子球磨的设计使之具有如下特点:首先,等离子体的电子温度极高,在球磨时它可以对粉体的微区局域瞬时加热,而离开等离子体时,粉体温度又急剧下降,诱发巨大的热应力,使粉末产生热爆甚熔化,从而促进粉体破碎,这样反复过程

 · 放电等离子烧结(SPS)作为一种材料的绿色制备新技术,正成为国内外材料领域的研究热点。介绍了SPS的工艺特点和装置、国内外发展状况以及特殊的烧结机理;阐述了SPS在功能梯度材料、生物材料、超细或纳米晶WC-Co硬质材料、镁合金等新材料制备

破碎过程中无飞石、无有害气体的产生,使用方便,作业效率高,是替代碎岩的有效可行的方法.本文研究 了水中丝爆产生等离子体破碎岩石的机理,分析了高电压脉冲放电过程中的铜丝融化过程,建立了铜丝在各 …

脉冲放电破岩可分为液电效应破岩和电脉冲破岩 (图1).液电效应破岩其放电通道在液体介质中, 岩石破岩的主要动力来自于放电产生冲击波、气泡 溃灭和压力波等机械力.电脉冲破岩放电等离子体 主要发生在岩石内部,岩石破碎动力来自于等离子

价格说明 划线价格 指商品的专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。 未划线价格 指商品的实时标价,不因表述的差异改变性质。具体价格根据商品参加活动,或会员使用优惠券、积分等发生变化,终以订单结算页价格为准。

 · 高压脉冲放电破碎菱镁矿石的实验研究 志强, 曹云霄, 邢政伟, 进君, 李国锋 大连理工大学电气工程学院 大连 116024 Experimental Study on Fragmentation of Magnesite Ores by Pulsed High-Voltage Discharge

 · 专题K:气体放电与高电压技术 序号 题目 姓名 单位 KI-1 大气压氦等离子体射流的形成与大面积化 欧阳吉庭 北京理工大学 KI-2 二维射流阵列放电模式转换机制研究 刘 峰 南京工业大学 KI-3 基于流体模型的高功率微波气体击穿特性研究 赵朋程 西安电子科技大学

提供应用低温等离子体破碎岩石文档免费下载,摘要:878核技术第29卷在直接接触焰流的岩石表面仅能出现裂隙,不能很好地破碎。而等离子弧的温度可以达到3000—6500K,喷枪出口的喷速可达到1922ms-1,因此岩石便容易破碎。等离子弧凿岩时,岩石的可钻性是凿岩的实际指标,即:α、E值越大

 · 在间歇式介质阻挡放电装置中通入氨气,加压稍高于等离子体激发的阈值电压,在氧浓度为 5.6%时NO 的去除率 [14] 。采用正电晕放电,放电过程中产生的非热等离子体在烟气 经过时氧化 NO,从而达到较好的氧化效率 [15-16] 。

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