托卡馬克等離子體電流爬升階段逃逸電子行為
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4.4
分析了電流爬升階段等離子體密度和電流爬升率對逃逸電子行為的影響,研究了低雜波輔助電流驅動條件下的逃逸電子輻射行為。結果發現:電流爬升階段等離子體密度的大小嚴重影響了電流爬升階段甚至電流平頂階段逃逸電子的行為,較低的等離子體密度將會導致放電過程中比較強的逃逸電子輻射;低能逃逸電子輻射隨著電流爬升率的增大而增強;低雜波輔助電流爬升可以有效地節約裝置的伏秒數;降低放電過程中的環電壓,可有效抑制逃逸電子的產生。
SST-1托卡馬克絕緣子優化設計
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對sst-1托卡馬克重要部件復合材料絕緣子進行有限元分析,獲得絕緣子的高壓絕緣性能及低溫力學性能,并根據分析結果,對結構進行優化。結果顯示,優化后結構提高了絕緣子的絕緣性能及低溫力學性能,可滿足sst-1托卡馬克對絕緣子的設計要求。
用于電流體動力氣流控制的等離子體發生器
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4.6
基于等離子體的電流體動力(ehd)氣流控制技術具有良好的發展前景。筆者著重從介質阻擋放電等離子體的電流體動力特性和等離子體發生器的電氣特性等方面,綜述了此領域取得的研究進展,并指出從放電物理角度解釋氣流加速和改善等離子體發生器性能為當前研究中的難點和重點問題。最后介紹了等離子體發生器的建模與仿真。
等離子體斷路開關和電感負載間的功率流特性
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4.8
利用pic(particleincell)方法,結合實驗裝置的幾何結構和實驗結果,采用動態開關模型,對微秒等離子體斷路開關和電感負載間的功率流特性進行了研究。模擬得到了與實驗結果符合較好的開關電壓和負載電流波形,并給出了開關下游出現的稀薄等離子體的密度(約1012cm-3)和速度(約1cm/ns),同時也得到了開關下游的空間電流分布。模擬結果表明,開關下游的結構應避免阻抗突變以減少電流損失,同時提高開關阻抗可有利于提高負載上的最大功率。
雙潘寧離子源等離子體發生器電源系統
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4.7
針對強流雙潘寧離子源等離子體發生器電源系統的特殊要求,介紹了燈絲電源和弧電源的組成及其作用,并對其主電路設計思路進行了相關的分析。離子源等離子體放電實驗結果表明,該套等離子體電源系統達到了設計指標要求。
DBD等離子體發生器電源電壓頻率異常分析
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4.6
研究中發現了電源電壓頻率異常現象。通過實驗發現這種現象是由于高漏感變壓器的存在,導致電路諧振能量過大引起的。在此研究了這種現象對開關損耗和rcd緩沖電路的影響,提出通過調整諧振參數和加大占空比來抑制這種現象的方法。
我國首個等離子體危廢處理項目通過驗收
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4.4
我國首個等離子體危廢處理示范項目——10t/d等離子體危廢處理項目于2018年1月初在廣東清遠通過竣工驗收,正式進入工程應用階段。
一種熱等離子體發生器電源的研制
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4.5
等離子體因其高溫、高導熱特性,對污染物有很高的處理效率,尤其是對難處理污染物及特殊要求污染物。直流拉弧放電是產生熱等離子體的主要方法之一,通過高頻變壓器和電壓電流反饋裝置可得到滿足電弧伏-安特性的直流大電流,由此可通過電弧放電獲得穩定高效的等離子體源,在污染煙氣處理等領域有良好的應用前景。本文通過利用igbt逆變技術來獲得適丁環保、焊接等應用的直流大電流,研制成能產生0~30a電流的直流等離子體發生器。
一種熱等離子體發生器電源的研制
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4.3
等離子體因其高溫高導熱特性對污染物有很高的處理效率,尤其是對難處理污染物及特殊要求污染物。直流拉弧放電是產生熱等離子體的主要方法之一,通過高頻變壓器和電壓電流反饋裝置可得到滿足電弧伏安特性的直流大電流,由此可通過電弧放電獲得穩定高效的等離子體源,在污染煙氣處理等領域有良好的應用前景。通過利用igbt逆變技術來獲得適于環保、焊接等應用的直流大電流,研制成能產生0~30a電流的直流等離子體發生器。
電感耦合等離子體-質譜法測定食品中的總鉻
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4.6
食品樣品使用微波消解處理后,選用質量數相近的鈧(sc)作為內標,使用電感耦合等離子體-質譜儀測定總鉻含量。在0—150μg/l范圍內,儀器響應值與總鉻含量呈線性關系,線性方程為i=0.0429c,相關系數r=0.9998,檢出限為0.022mg/kg,相對標準偏差(n=6)為4.58%,加標回收率在97.6%—104%之間。
泵閥用2crl3馬氏體不銹鋼等離子體基低能氮離子注入研究
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4.8
采用等離子體基低能氮離子注入技術,在450℃,4h改性處理核電站泵閥零部件用2cr13馬氏體不銹鋼,獲得了深度為10—12μm的改性層,超高氮過飽和濃度為35%—40%(原子分數),由hcp結構的ε-fe_(2-3)n相組成.改性層的硬度最大值為15.7gpa,球-盤式摩擦學實驗測定的改性層摩擦系數由原始不銹鋼的1.0減至0.85,耐磨性顯著提高.在3.5%nacl溶液中,改性層的陽極極化曲線由原始不銹鋼的活化溶解轉化為自鈍化-孔蝕擊穿特征,自腐蝕電位增加至-185mv(ussce),維鈍電流密度為10~(-1)μa/cm~2,孔蝕擊穿電位為-134mv(vssce),抗孔蝕性能明顯改善,表面改性2cr13馬氏體不銹鋼滿足泵閥零部件耐磨損抗腐蝕的需求.
HT-7 超導托卡馬克真空系統和真空調試實驗
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4.4
本文介紹了ht-7超導托卡馬克裝置的真空抽充氣系統,質譜分析和真空測量系統。給出ht-7裝置真空調試過程中的真空密封、檢漏排漏、漏氣率放氣率和極限真空及質譜分析和放電清洗的實驗結果,對有關問題進行了討論。
等離子熔積直接制造小電流熔積槍的設計
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4.4
針對等離子熔積金屬零件直接制造的焊道精細和持續熔積時間長的要求,設計了小電流金屬等離子熔積槍。熔積槍采用了環形凸臺送粉通道,鎢極中心定位環,直接水冷卻壓縮噴嘴等改進措施。等離子熔積焊道實驗結果表明,小電流條件下焊道尺寸較小,焊道平整均勻,表面光潔度好。該型小電流熔積槍適用于金屬零件的等離子熔積直接制造中,同時槍體、噴嘴、送粉通道和冷卻通道的特殊設計可以保證熔積槍的持續穩定工作。
FDTD法分析等離子體對通信信號的影響??
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4.8
介紹了時域有限差分(fdtd)算法的基本原理,對fdtd算法進行了理論研究和公式推導,建立等離子體的模型,并運用fdtd算法對等離子體和電磁波間的作用機理進行了數值計算。運用matlab軟件對結果進行了仿真,分析了等離子頻率、等離子數量和碰撞頻率等重要參數對電磁波反射特性的影響,并由此可得計算結果與目前的解析法和wkb方法結果接近,具有很高的準確性。
用氧等離子體處理改善竹地板膠合性能
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4.4
為了解氧等離子體處理對竹材表面性能的影響,用表面潤濕角測定評估竹材表面潤濕性,通過測試竹地板的膠層剪切強度了解竹材膠合性能的變化。結果表明:竹材經過氧等離子體處理后,表面潤濕角有較大減小,尤其是帶有竹青和竹黃的竹片,潤濕角從原來的76.5°降到36.0°,同時膠合強度提高33%。更重要的是竹地板的膠合強度變異系數從原來的39.0%降到9.8%,對于無竹青和竹黃的竹地板盡管膠合強度沒有明顯增加,但變異系數有顯著的降低。因此,竹材經氧等離子體處理后,表面特性改善,壓制的竹地板質量穩定性提高。圖3表4參11
等離子體的基本概念共7頁word資料 (2)
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4.6
第1頁 等離子體的基本概念 什么是等離子體? 由大量的帶電粒子組成的非束縛態的宏觀體系 非束縛性:異類帶電粒子之間相互“自由”,等離子體的基本粒子元是正 負荷電的粒子(電子、離子),而不是其結合體。 粒子與電磁場的不可分割性:等離子體中粒子的運動與電磁場(外場及 粒子產生的自洽場)的運動緊密耦合,不可分割。 集體效應起主導作用:等離子體中相互作用的電磁力是長程的。 等離子體是物質第四態 電離氣體是一種常見的等離子體 放電是使氣體轉變成等離子體的一種常見形式,等離子體電離氣體 需要有足夠的電離度的電離氣體才具有等離子體性質。“電性”比“中性”更重 要(電離度>10-4) 宇宙中90%物質處于等離子體態 人類的生存伴隨著水,水存在的環境是地球文明得以進化、發展的的熱 力學環境,這種環境遠離等離子體物態普遍存在的狀態。因而,天然等 離子體就只能存在于遠離人群的地方,以閃
等離子體的基本概念共7頁word資料
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第1頁 等離子體的基本概念 什么是等離子體? 由大量的帶電粒子組成的非束縛態的宏觀體系 非束縛性:異類帶電粒子之間相互“自由”,等離子體的基本粒子元是正 負荷電的粒子(電子、離子),而不是其結合體。 粒子與電磁場的不可分割性:等離子體中粒子的運動與電磁場(外場及 粒子產生的自洽場)的運動緊密耦合,不可分割。 集體效應起主導作用:等離子體中相互作用的電磁力是長程的。 等離子體是物質第四態 電離氣體是一種常見的等離子體 放電是使氣體轉變成等離子體的一種常見形式,等離子體電離氣體 需要有足夠的電離度的電離氣體才具有等離子體性質。“電性”比“中性”更重 要(電離度>10-4) 宇宙中90%物質處于等離子體態 人類的生存伴隨著水,水存在的環境是地球文明得以進化、發展的的熱 力學環境,這種環境遠離等離子體物態普遍存在的狀態。因而,天然等 離子體就只能存在于遠離人群的地方,以閃
鋁絲陣等離子體K殼層輻射區域測量
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4.7
采用球面云母晶體,在特定的幾何布局下,通過選擇適當的設計參數,在1.3ma脈沖功率裝置上獲得了lyα線表征的z箍縮鋁絲陣等離子體k殼層輻射時間積分2維分布。與通常采用的帶濾片卡域的時間積分針孔成像相比,避免了由于無法將測量能段準確設定在k殼層輻射譜線所在能區,而造成測量結果偏離真實的k殼層輻射分布的缺點,為模擬計算z箍縮等離子體輻射輸運程序提供了更為精確的校驗參數。
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職位:市政專業施工員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林