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公开(公告)号:CN118042695A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410370922.5
申请日:2024-03-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 周晨 , 袁承勋 , 姚静锋 , 王莹 , 周忠祥 , 阿斯塔菲耶夫·阿勒科山德 , 弗拉基米尔·米哈伊洛维奇·巴库列夫 , 库德里亚夫谢夫·安纳托利
IPC: H05H1/24
Abstract: 本发明提供了一种辉光微放电装置,涉及等离子技术领域,所述辉光微放电装置包括:电源组件;阳极和阴极,所述阳极与所述电源组件的正极相连,所述阴极与所述电源组件的负极相连,所述阳极和所述阴极对应设置且二者之间设有间距,以使得所述阳极和所述阴极之间形成放电距离,所述放电距离小于待电离气体的最小击穿电压对应的放电间隙,所述待电离气体被击穿时的工作压力小于或者等于大气压。本发明,在放电条件较为简单且成本低的条件下即可实现稳定的辉光微放电。
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公开(公告)号:CN116969545A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310964682.7
申请日:2023-08-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/30
Abstract: 一种利用绝缘介质阻挡放电产生低温等离子体去除水体中嗅味物质的方法,涉及去除水体中嗅味物质技术领域。本发明的目的是为了解决传统的氧化剂和高级氧化方法对于水体中嗅味物质的去除效果差、臭氧氧化法中臭氧发生装置复杂、运行成本高,以及膜工艺存在膜阻塞、单独去除嗅味物质效果差工艺流程复杂的问题。本发明介质阻挡放电产生的低温等离子体,其中包含了O3、·OH等对污染物有强氧化降解能力的活性物质,操作简单、处理效果好,且介质阻挡放电装置结构简单、制作成本低、经济有效。本发明可获得一种利用绝缘介质阻挡放电产生低温等离子体去除水体中嗅味物质的方法。
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公开(公告)号:CN114980466A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210342720.0
申请日:2022-04-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于非均匀等离子体结构实现电磁波聚焦的方法,涉及等离子体技术领域。本发明所述的基于非均匀等离子体结构实现电磁波聚焦的方法,包括:在真空腔室中充入电离气体,其中,所述真空腔室内设置同轴网格电极组和中心调控电极;将第一驱动电源接入所述同轴网格电极组,通过所述同轴网格电极组电离所述电离气体产生等离子体;将第二驱动电源接入所述中心调控电极,通过所述中心调控电极吸引所述等离子体,以产生密度由内到外逐渐增加的非均匀等离子体圆柱;通过所述非均匀等离子体圆柱对电磁波进行聚焦。本发明所述的技术方案,实现对电磁波的聚焦,减小传输损耗;拓展了非均匀等离子体圆柱的应用范围。
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公开(公告)号:CN114751382B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210317057.9
申请日:2022-03-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种二氧化碳分解装置,属于二氧化碳转化技术领域,所述装置包括:主管,其侧壁上分别设置有适于二氧化碳进出的进气口和出气口;支管,设置于所述进气口与所述出气口之间的主管上;导电金属棒,设置于所述主管内部;接地电极,设置于所述主管外部;磁场发生装置,设置于所述主管的外侧,用于产生磁场,以将所述主管内所述二氧化碳分解产生的氧气从所述支管分离出去。本发明的二氧化碳分解装置,利用磁场发生装置产生的磁场对氧气的作用力,使得氧气路径发生偏转并从支管中分离,从而实现在二氧化碳分解过程中不断的提取分离氧气,避免氧气与一氧化碳再次复合,进而提高二氧化碳转化效率。
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公开(公告)号:CN117835513A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410009163.X
申请日:2024-01-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 袁承勋 , 周晨 , 姚静锋 , 王莹 , 周忠祥 , 阿斯塔菲耶夫·阿勒科山德 , 库德里亚夫谢夫·安纳托利
IPC: H05H1/00
Abstract: 本发明提供了一种基于微波谐振腔的大气压低温等离子体射流诊断装置,涉及等离子体射流诊断技术领域。该装置包括辐射天线、接收天线、空心金属圆筒、用于记录共振曲线的探测器、震荡器和调制器,空心金属圆筒的侧壁上设置有水平输入口,水平输入口用于等离子体推入空心金属圆筒内;空心金属圆筒轴向上的两端分别安装有第一端壁和第二端壁,辐射天线和接收天线分别安装于第一端壁和第二端壁相互朝向的一端,且接收天线的输出端与探测器的输入端电连接,辐射天线的输入端与振荡器电连接,振荡器与调制器电连接。不仅可诊断稳定放电和非稳定放电等离子体中的电子密度,还可诊断大气压低温等离子体射流轴向的电子密度分布。
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公开(公告)号:CN116002074A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211602396.8
申请日:2022-12-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供一种突破等离子体通讯黑障的结构、方法及飞行器,所述结构包括介质柱,多个所述介质柱组成介质柱阵列,形成晶格结构,所述介质柱阵列用于置于等离子体中。本发明提供的突破等离子体通讯黑障的结构较为简单,容易实现等离子体通讯黑障的突破,不需要较大能耗,且不存在受到干扰导致的信号失真问题,在航空航天领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112449474A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011385477.8
申请日:2020-12-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H05H1/34
Abstract: 本发明提出了一种等离子体中尘埃颗粒的捕获装置,属于等离子体领域。解决了现有研究和设备中对等离子体系统中尘埃颗粒捕获困难的问题。它包括所述辉光放电管为对称弯曲的结构,所述辉光放电管与放电管固定装置相连,围绕弯曲部位自由旋转并固定,所述辉光放电管内部两端对称设置有空心阳极和空心阴极,所述空心阳极和空心阴极分别与直流电源的正负极相连,所述辉光放电管内部对称位置均设置有尘埃注入装置,所述辉光放电管与真空泵和气体注入装置相连,所述朗缪尔探针设置在辉光放电管内部并与数据收集系统相连,所述激光器和高速相机沿辉光放电管径向对称设置。它主要用于等离子体中尘埃颗粒的捕获。
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公开(公告)号:CN112235930A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011078560.0
申请日:2020-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中国电子科技集团公司第二十二研究所
Abstract: 本发明提出了一种辉光放电等离子体与微波波导相互作用的测量装置,属于电磁场领域。解决了现有微波与等离子体的相互作用机理复杂且研究不充分的问题。它包括微波发生源、波导组件、石英管、真空电极、真空泵、微波信号接收器和直流电源,所述微波发生源、波导组件和微波信号接收器通过同轴线依次相连,所述波导组件的腔体两侧开设有孔洞,所述石英管通过孔洞插入波导组件的腔体中,所述石英管两端均分别设置有真空电极,所述真空电极上设置有空心阴极,所述石英管与真空泵相连,所述石英管两端的真空电极分别与直流电源的正负极相连。它主要用于等离子体与微波波导相互作用的测量。
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公开(公告)号:CN119100495A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411528726.2
申请日:2024-10-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/46 , C02F1/24 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种圆筒型膜式介质阻挡放电废水处理装置,涉及废水处理技术领域,所述装置包括高压电极、内筒、外筒、溢水池、地电极、周期性结构膜和底座,高压电极、内筒和外筒安装在底座上,内筒套设在高压电极上,外筒套设在内筒上,高压电极、内筒、外筒三者从内到外形成同轴结构,地电极黏附在外筒外壁,高压电极用于与高压电源相连,溢水池安装在外筒远离底座的一端,内筒相对于底座的高度大于外筒相对于底座的高度,溢水池相对于底座的高度高于内筒相对于底座的高度,周期性结构膜安装在外筒的内壁。在外筒的内壁上设置有周期性结构膜,可以使水面在放电过程中保持平稳,不容易摇晃和迸溅,从而提高放电的稳定性;同时,周期性结构膜由于其所具有的周期性,可以大大提高放电的均匀性和放电通道的稳定性。
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公开(公告)号:CN115243438B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210853442.5
申请日:2022-07-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 袁承勋 , 叶鑫 , 王咏歌 , 姚静锋 , 阿斯塔菲耶夫·阿勒科山德 , 库德利亚夫谢夫·安纳托利 , 周忠祥
Abstract: 本发明提供了一种大气压下低温射流等离子体的诊断系统及方法,包括发射线天线、接收天线、导电底座和频谱分析仪;所述发射线天线为直线形天线,所述接收天线为喇叭天线,所述发射线天线与所述接收天线设置于所述导电底座的第一侧,所述发射线天线的第一端与所述频谱分析仪的输出端电连接,所述接收天线与所述频谱分析仪的输入端电连接,既可用于测量低温大气压放电和等离子体射流中电子密度随时间的变化,也可用于诊断其纵向的电子密度分布。
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