用于生物质转化的等离子体发生器

    公开(公告)号:CN117425262A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311549399.4

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种用于生物质转化的等离子体发生器,包括阳极组件、阴极组件、绝缘件和进粉管,阳极组件包括同轴设置并通过圆环密封连接的第一和第二圆筒状部件,第一圆筒状部件上设有具有收缩喷嘴的阳极喷管,第二圆筒状部件内径大于第一圆筒状部件,第二圆筒状部件内部形成有切向进气室;进粉管垂直连通于第一圆筒状部件上;阴极组件包括同轴设置的锥形电极、电极散热片和高压接线柱,依次连接且自第一圆筒状部件与进粉管的交汇处延伸至第二圆筒状部件内并向外延伸;绝缘件通过绝缘件固定结构嵌套在阳极组件和阴极组件之间用于隔绝阴极和阳极。其不仅提高了生物质的转化效率,而且提高了等离子体转化生物质过程的稳定性。

    大功率微波等离子体炬的结构
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116209130A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310266755.5

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种大功率微波等离子体炬的结构,耦合波导为矩形波导且矩形波导的内腔底面上形成有截面为直角梯形的凸台,凸台上开设有通孔,通孔穿透矩形波导的上下侧板;基座固接在通孔的下端,基座的上端安装有石英管,基座的下端固接有内套筒,外套筒套设并固定在内套筒外部,内电极固接在内套筒内部并延伸至石英管内;外套筒上沿切线方向形成有一对方向相反的边进气管,内套筒上沿周向方向形成有多个切向孔;喷管固接在通孔上端的矩形波导的上侧板上,炬帽可拆卸地连接在喷管上;波导法兰和短路板分别固接在耦合波导的左右两端。其产生的微波等离子体饱满均匀,效率高、工作稳定和寿命长,能够有效应用于对等离子体要求较高的场景中。

    纤维素类生物质重整气碳颗粒等离子体转换净化装置

    公开(公告)号:CN115646398A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211300307.4

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种纤维素类生物质重整气碳颗粒等离子体转换净化装置,所述装置包括重整气约束腔(1)、高压电极组件和接地电极组件,所述高压电极组件和所述接地电极组件分别固接在所述重整气约束腔(1)的两端,所述高压电极组件中的高压电极(6)和所述接地电极组件中的接地电极(5)分别延伸至所述重整气约束腔(1)内且设置为能够产生高活性的介质阻挡放电;其中,所述高压电极(6)朝向所述接地电极(5)的一面上设有绝缘介质层。该装置能够将重整气中的碳颗粒转化为CO,提高了重整气品位,同时起到净化碳颗粒的作用。

    一种铝锰玻璃粉及其在a-Al2O3单晶片的应用

    公开(公告)号:CN101177336B

    公开(公告)日:2011-03-09

    申请号:CN200710025628.7

    申请日:2007-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种铝锰玻璃粉及其在a-Al2O3单晶片的应用,所述的铝锰玻璃粉包括重量浓度为MnO:50~55%、Al2O3:25~30%、SiO2:15-20%、TiO2:1~2%,铝锰玻璃粉的粒度2~3μm,纯度不小于99。本发明与现有技术相比,通过铝锰玻璃粉的配方提高了a-Al2O3单晶片中的玻璃相,使金属化层与单晶片的反应活性增强,提高了a-Al2O3单晶片与金属封接件的封接强度,降低了封接件的漏气率,与钼铜镍合金等金属件焊接后,抗拉强度比原来提高了70%,金属化的烧结温度由1500℃降至1300-1360℃,大大降低了对设备的要求,并节约了大量能源。

    一种长寿命冷阴极磁控管的阴极

    公开(公告)号:CN108766860B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN201810694297.4

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种长寿命冷阴极磁控管的阴极,包括冷阴极组件和热阴极组件,所述冷阴极由阴极基座、次级金属发射基和屏蔽帽组成,所述热阴极组件包括发射体、基座、热丝、瓷筒、引线绝缘座、底盖和屏蔽罩;所述发射体为浸渍有铝酸盐的钨海绵体;所述冷阴极组件和热阴极组件之间相对设置且二者之间的间隔距离为2.1‑2.6mm。该长寿命冷阴极磁控管的阴极由热阴极组件和冷阴极组件组成,且热阴极发射体由钨海绵体和浸渍有铝酸盐的钨海绵体组成;该热阴极只需工作在940℃±10℃左右,工作温度较低,能够有效延长使用寿命使达到5000小时以上,进而大大提高了磁控管的使用寿命。

    高导热性螺旋线慢波结构的制造方法

    公开(公告)号:CN110137057A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910449659.8

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种高导热性螺旋线慢波结构的制造方法,其中,所述制造方法包括:1)制作环形管壳(1);2)将螺旋线(2)套接设置于所述管壳(1)内部,且将所述管壳(1)与所述螺旋线(2)之间通过多根夹持杆(3)接触连接,形成装配后的螺旋线慢波结构;3)将上述装配后的螺旋线慢波结构置于热缩工装内,并于温度为750-850℃的条件下进行热缩处理,得到高导热性螺旋线慢波结构;其中,所述管壳(1)的材质为弥散无氧铜材料。实现了制作工艺简单、精度高,能够有效提高其制作过程中的导热性能,有效解决管壳和夹持杆的面接触的问题的效果。

    一种钼芯杆镀铬的方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101812708B

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN201010151595.2

    申请日:2010-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种钼芯杆镀铬的方法,具体包括:1)将金属导线(2)的两端分别紧密绕制在钼芯杆(1)的两端,进行充分化学清洗;2)打开电镀电源,立即将钼芯杆(1)接上电镀电源的负极并放入盛放有镀铬溶液的电镀槽中开始电镀,阳极的材料采用含10%锑的铅锑合金;3)电镀时,镀铬溶液的温度控制在40℃-70℃范围内,且电镀过程中不能断电;4)电镀结束后,先取出钼芯杆(1),再关掉电镀电源。该种镀铬的方法通过选择最佳的电镀工艺,工件的形状与阳极的形状相匹配,以及镀前对钼芯杆进行彻底清洗,使在钼芯杆上电镀的金属铬层表面光洁、致密、附着力好且不起皮,满足了螺旋线行波管对螺旋线的绕制需求。

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