一种镁合金表面复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110512265B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201910966943.2

    申请日:2019-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种镁合金表面复合膜制备方法,属于表面处理技术领域,包括以下步骤:制备氧化电解液;将镁合金与所述氧化电解液在电压幅值为500~800V的纳秒脉冲下进行反应;所述氧化电解液包括:偏铝酸盐或磷酸盐、强碱、纳米氧化钇粉末和纳米碳化硅粉末。本发明提供的复合膜的制备方法,制备过程更加环保,且工艺简单成本低。本发明还提供了一种镁合金表面复合膜,采用上述方法制得,可耐磨防腐蚀。

    滚筒式介质阻挡放电水雾双氧水制备装置

    公开(公告)号:CN108128755B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201810055198.1

    申请日:2018-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种滚筒式介质阻挡放电水雾双氧水制备装置,具体为,气体通过进气单元与由供水单元进入的水在双氧水产生单元中的水雾产生单元中混合形成水雾射流进入传动与放电单元,传动与放电单元中的DBD单元对传动薄膜上的水膜进行放电,产生双氧水,还包括电机控制单元、电机驱动单元、传动与放电单元中的电机传动机构、气体回收单元、双氧水收集单元、光谱检测单元、可编程AC/DC电源、PDM高压激励电源和辅助电源。本发明采用介质阻挡放电原理制取双氧水,采用滚筒履带式一体化生产模式,实现通过氧气和水获取到产物双氧水收集的全自动生产方式,实现了快速制取双氧水的功能。

    DBD空气净化装置的能量调控系统和方法

    公开(公告)号:CN108332387B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201810055267.9

    申请日:2018-01-19

    Abstract: 本发明公开一种PDM工作模式的高压激励电源驱动DBD空气净化装置的能量调控系统,包括数据采集与控制单元、可编程电源、PDM高压激励电源、DBD空气净化单元、电气参数检测单元和光谱检测单元;DBD空气净化单元的进气口上设有气体流速调节单元和流速监测与调整单元,出气口上设有气体检测单元;DBD空气净化单元的地线上串接有积分电容Cm;电气参数检测单元检测DBD空气净化单元的供电电压信号、放电回路电流信号和积分电压信号,光谱检测单元检测反应区域内活性物种的相对发射光谱强度信号,分别传输至数据采集与控制单元;数据采集与控制单元根据接收到的信号,通过控制可编程电源和PDM高压激励电源的工作,以及通过气体流速调整单元控制DBD空气净化单元中的气体流速,进而控制DBD空气净化单元的工作。

    PDM电源驱动DBD空气净化器的参数调控系统及方法

    公开(公告)号:CN108302733B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201810055732.9

    申请日:2018-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种PDM电源驱动DBD空气净化器的参数调控系统及方法,系统包括DBD反应器、可编程供电电源、PDM高压激励电源、反应器供电能量ET检测单元、相对光谱强度检测单元、被测气体浓度检测单元、气体流速调整单元和数据采集与调控单元;用工作在PDM模式的高压激励电源驱动放电装置产生常压等离子体,检测获得放电过程中的电气和光学的原始参数,将原始数据导入到上位机系统中进行进一步的分析与计算,评估装置是否工作在最佳放电状态,上位机系统对放电条件进行实时调整,确保整个系统工作在最佳放电状态。

    催化协同放电活性成分生成特性实验研究装置及方法

    公开(公告)号:CN111135770A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911412690.0

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 催化协同放电活性成分生成特性实验研究装置及方法,本发明公开了一种在超声、催化、紫外、臭氧协同下,通过改变通入催化区气体种类、催化剂腔底部超声电功率等催化区输入参量下放电液相活性成分生成特性实验研究装置及方法,其装置包括缓冲气室A、缓冲气室B、分离箱、超声波电源、示波器、高压交流/脉冲电源、变压器以及高压电极放电反应器。本发明利用气液两相放电的旋转滑动弧放电产生等离子体与雾化的液滴直接接触,增加了接触面积,更有利于固定氮气,并且反应得到的液体可以直接应用于植物施肥,并且能够使得系统在最佳能效比附近稳定运行,施肥更加稳定、可调。

    高压交流或脉冲电源单次供电能量分离方法

    公开(公告)号:CN108318735B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201810055635.X

    申请日:2018-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种高压交流或脉冲电源单次供电能量分离方法,包括读取供电电压、供电电流和积分电压数据;找出供电电压最大点和最小点;从最大点和最小点的中点开始,横坐标递减半个供电周期,进行斜率判断,利用二分法选取起始点;从起始点开始,将横坐标递增半个供电周期进行斜率判断,利用二分法选取终止点;在起始点到终止点的范围内,将区间划分为若干长度为一个供电周期的小区间;分别将每一个小区间内各个点的坐标存储,即完成供电周期的分离。采用本发明对PDM工作模式的高压交流或脉冲电源驱动DBD产生的供电波形进行供电周期范围的确定和单个供电周期的分离,对后续进行单次供电能量李萨如图形的合成和能量计算提供了很大的便利。

    一种高温合金等离子体电化学研磨装置

    公开(公告)号:CN110820038A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911140945.2

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明涉及一种高温合金等离子体电化学研磨装置,包括阴极,工作时在所述阴极与待研磨合金之间施加有纳秒脉冲电压;研磨刷,包括刷头和转盘,所述刷头设置于转盘上;螺旋拉弧装置,用于连接阴极和研磨刷,所述螺旋拉弧装置一端连接阴极另一端连接所述转盘;水雾喷射装置,用于产生并喷射去离子水水雾;驱动装置,用于驱动阴极、研磨刷和螺旋拉弧装置绕中心轴旋转。本发明中的研磨装置具有等离子体柔性接触和实现微观凸起点优先剥离并研磨至表面平整,然后再在微观次高凸起点剥离研磨。

    一种纳秒脉冲阳极聚合制备聚苯胺防腐层的溶液和方法

    公开(公告)号:CN106589361B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201611138669.2

    申请日:2016-12-12

    Abstract: 本发明公开一种纳秒脉冲阳极聚合制备纳米聚苯胺防腐层的溶液和方法,属于表面技术领域。组分为:苯胺单体:0.05M‑1M,氯化钠:0.05M‑1M,98%浓硫酸:0.05M‑0.1M,其余为去离子水。将钢铁放入配制的溶液中,以钢铁为阳极,石墨为阴极,纳秒脉冲脉宽为100‑500 ns,脉冲电压幅值为400‑600V,即把钢铁置入溶液中,处理1‑5分钟,而在钢铁表面聚合制备纳米聚苯胺防腐层。相对于现有技术,本发明的有益效果为:本发明研究的钢铁表面纳秒脉冲微弧等离子体聚合制备纳米聚苯胺防腐层工艺运用纳秒脉冲微弧等离子体,根据钢铁电离能选区聚合分离,处理效率高,时间短,膜层均匀、致密,附着力强。

    一种制备硼钛化合物膜层的处理溶液及硼钛化合物的制备方法

    公开(公告)号:CN108588789A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810383403.7

    申请日:2018-04-26

    CPC classification number: C25D11/26 C25D11/026 C25D11/028

    Abstract: 本发明涉及一种制备硼钛化合物膜层的处理溶液,包括硼砂、氢氧化钠、硝酸铈、十六烷基三甲基溴化铵、丙三醇、三乙醇胺和水。本发明还涉及一种纳秒脉冲放电等离子体制备硼钛化合物膜层的方法,将钛合金放入配制的电解溶液中,以钛合金为阳极,不锈钢为阴极,纳秒脉冲脉宽为200-1000 ns,脉冲电压幅值为800-1000V,处理5-10分钟,利用纳秒脉冲放电等离子体制备硼钛化合物膜层的方法,本方法工艺运用纳秒脉冲微弧等离子体,根据钛合金表面瞬态维持高能等离子体加热,处理效率高,时间短,耐磨性能好,硬度高,拓展钛合金的应用范围。

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