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相似文献
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1.
低温等离子体-催化协同空气净化技术研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
低温等离子体协同催化剂净化技术是一种先进的空气污染控制技术,它结合了低温等离子体技术和催化氧化技术的优点,具有能耗低、能源利用率高、副产物少等优势,在环境治理领域有着广阔的应用前景.结合国内外关于低温等离子体与催化剂物化性质的相互影响,以及等离子体驱动光催化方面的研究成果,分析了低温等离子体协同催化技术净化空气的原理,概述了国内外利用该技术处理挥发性有机污染物和氮氧化物的情况,并提出了研究展望,指出国内工作应在深入开展理论研究的基础上,尽早实现该项技术的实际工业应用.  相似文献   

2.
低温等离子体协同催化剂净化技术是一种先进的空气污染控制技术。它结合了低温等离子体技术和催化氧化技术的优点,具有能耗低、能源利用率高、副产物少等优势,在环境治理领域有着广淘的应用前景。结合国内外关于低温等离子体与催化剂物化性质的相互影响,以及等离子体驱动光催化方面的研究成果。分析了低温等离子体协同催化技术净化空气的原理,概述了国内外利用该技术处理挥发性有机污染物和氮氧化物的情况。并提出了研究展望。指出国内工作应在深入开展理论研究的基础上,尽早实现该项技术的实际工业应用。  相似文献   

3.
介绍弹道国防科技重点实验室10年来在电热化学(ETC)发射技术领域的研究进展。涉及技术基础(脉冲电源、成形网络PFN、测控技术)、原理研究(等离子体发生器及等离子体与含能工质相互作用机理、模拟方法)和系统集成等方面的研究结果,预示了电热发射技术的应用前景。  相似文献   

4.
综述了迄今为止各种分析低温等离子体放电物理过程的数值模型,以帮助我们从数值模型出发理解许多至今仍无法解释的现象,同时也为低温等离子体在等离子体处理技术、气体激光等工业应用以及在微电子、材料制备、环保、航空航天、军事等领域的应用提供了研究方法.  相似文献   

5.
虚拟现实技术在军事领域中的应用不仅可以提高军人的训练水平和作战能力,还能够节省训练经费、避免人员伤亡。本文对虚拟现实技术在军事领域的发展现状进行了综述,最后对虚拟现实技术在军事领域的应用前景进行了讨论。  相似文献   

6.
文章阐述了等离子体的概念及其放电技术类型,特别介绍了电晕放电和介质阻挡放电技术,总结了低温等离子体技术在气体和水污染物治理领域中的应用研究进展,展望了其良好的发展方向。  相似文献   

7.
研究等离子体已受到各国科学工作者的重视,它不但在空间技术中有广泛应用,更重要的在军事领域有极其重要的应用,明晰等离子体对于电磁波的散射机理,对解决通讯中断中的“黑障”问题,现代战争中的隐身与反隐身问题,以及对于高速飞机的跟踪均有重要价值。本文对多层等离子体的反射系数进行了计算,目的是为研究等离子体的RCS的用户提供数据。  相似文献   

8.
本文旨在通过实验对等离子体技术净化NOx进行研究,为该技术的进一步发展提供理论和实验依据。实验中采用低频高压脉冲电源与等离子体发生器来净化NOx,检验了不同电压和频率,以及不同气体成分对净化效果的影响.实验证实低温等离子体技术对NOx的净化效果较好。对NOx的净化率可达65.8%;通过提高脉冲电源的电压和频率,可进一步提高净化效果.尤其是在实验中发现C3H6对氨氧化物的净化具有重要作用。对NOx的净化率,可从没有C3H6情况下的30.40%,提高到有C3H6情况下的约60%。该技术特性在汽车尾气处理、工厂烟气脱硝等领域,可望具有较好应用前景.  相似文献   

9.
硅是地壳上最丰富的半导体,性质优越而工艺技术比较成熟,绝佳的电学特性和机械特性成就了MEMS(微机电)技术的发展,开辟了一个全新的技术领域和产业,采用MEMS技术制作的微传感器、微执行器、微型构件、微机械光学器件、真空微电子器件、电力电子器件等在航空、航天、汽车、生物医学、环境监控、军事以及几乎人们所接触到的所有领域中都有着十分广阔的应用前景。  相似文献   

10.
 微等离子体喷枪是一类重要的微等离子体源,已成为近年国际上低温等离子体研究的热点课题之一。与常规等离子体喷枪相比,微等离子喷枪具有低功耗、低温度、高密度等特性。由于电极间隙小,适合于高气压或大气压下运行,因而微等离子体喷枪具有体积小、易于集成、便携等优势。目前研制的微等离子体喷枪主要有直流微空心阴极型、高频微DBD型、射频电容耦合型、射频电感耦合型、微波耦合型等放电形式。现阶段,微等离子体喷枪已在半导体制造领域、生物医学领域、航天推进领域进入了实用化阶段。本研究组研究制作了高频微DBD和射频电容耦合型结构的喷枪,将其应用于光刻胶去胶、材料表面改性及微生物灭菌领域,并对喷枪的放电特性进行了研究。基于本研究组的实验研究,本文综述了已有的各种微等离子体喷枪,介绍了各种微等离子体喷枪的结构和工作原理,以及在不同领域的研究和应用状况。  相似文献   

11.
文章阐述了等离子体的概念及其放电技术类型,特别介绍了电晕放电和介质阻挡放电技术,总结了低温等离子技术在气体和污水治理领域中的应用研究进展,展望了其良好的发展方向。  相似文献   

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本文阐述了4G通信技术的发展现状及其在军事领域的应用前景。  相似文献   

13.
增强现实技术是近年来在虚拟现实技术基础上发展起来的一个新兴研究领域,在很多商业领域具有十分广泛的应用,但在军事应用领域还未引起足够重视.因此,通过研究现有增强现实系统的关键技术及设备的进展情况,分析得出了其在军事上的需求,初步探讨了其在军事信息领域的发展方向,展望了其在信息化战场上的应用前景,最后从需求及应用角度出发阐明了增强现实技术在军事上的重要性.  相似文献   

14.
大气压介质阻挡放电等离子体射流是近年来兴起的一种新的大气压低温等离子体放电技术,是目前国际上等离子体科学与技术领域的研究热点之一.作为一种经济、便捷的等离子体产生技术,大气压介质阻挡放电等离子体射流对等离子体生物医学等新兴交叉学科的蓬勃发展起到了良好的推动作用.本文从大气压介质阻挡放电等离子体射流发生器结构设计入手,介绍了部分具有代表性的射流发生器的结构特点及设计思想,分析了不同构型射流源的优势与不足,总结了目前实际应用中大气压介质阻挡放电等离子体射流源特性提升所面临的挑战,并简要讨论了产生较大体积均匀稳定的氦和氩等离子体射流的发生器设计原则和基本特性.  相似文献   

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随着绿色技术的兴起,绿色技术的研究已成为热点.阐述了绿色技术与可持续发展的关系,分析了绿色技术在国内外的发展现状,及其在食品加工和包装、纺织、化学工业和环境等典型领域的创新与应用.重点阐述了等离子体技术在海洋外来生物入侵性传播和海洋赤潮灾害治理、大气污染治理及消除生物污染等方面的应用.  相似文献   

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 大气压低温等离子体射流是近年来学术界兴起的新型研究领域,由于其在大气压下产生,气体温度低,活性高,在众多领域尤其是生物医学方面的应用引起了人们广泛的关注。本文依据驱动电源的不同分别介绍直流电源、交流电源、射频电源、微波、直流脉冲电源驱动的大气压低温等离子体射流装置,及其各自的物理特性、杀菌效果,以及大气压低温等离子体射流在生物医学方面的应用。最后叙述了大气压低温等离子体射流应用领域的前景,以及所面临的困难和可能的解决方法。  相似文献   

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大气压等离子体射流可以在开放的空气环境中产生富含多种活性粒子的低温等离子体羽,在材料合成、表面改性、生物医疗、环境保护等多种领域具有广泛的应用前景. 等离子体羽的形貌与活性粒子的时空分布有关,研究其形貌对等离子体射流的应用具有重要意义.针对目前等离子体形貌还不够丰富的问题,本文利用氩气等离子体射流,通过改变外加电压参数(电压峰值、驱动频率和偏置值)产生了几种形貌的等离子体羽(弥散圆锥状、丝加晕形、念珠串状和空心锥状),从而进一步丰富了等离子体羽的形貌.通过对比放电的电压和发光信号波形,发现除丝加晕形等离子体羽外,其他3种等离子体羽在每个外加电压周期均放电1次.不同的是,弥散圆锥状和念珠串状等离子体羽的放电出现在电压负半周期,为负放电.而空心锥状等离子体羽的放电出现在外加电压正半周期,为正放电.丝加晕形等离子体羽每个电压周期存在1个负放电和1个正放电.此外,还利用高速成像设备对这几种形貌等离子体羽的时空演化进行了研究.相关结果表明,负放电对应负流光的传播过程,而正放电对应正流光的过程.视觉上不同形貌的等离子体羽是正流光、负流光及其组合时间叠加的结果.本文的结果对大气压等离子体射流中等离子体羽形貌的深入研究及流光动力学的进一步发展均具有重要价值.  相似文献   

18.
胡东红 《甘肃科技》2014,(2):27-29,40
随着电子计算机技术和其他高新技术的发展,自动化控制技术的水平越来越高,应用越来越广泛,作用越来越重要。尤其是在生产过程的自动化、办公自动化、机器人技术、综合管理工程、航天工程、军事技术领域,自动化控制技术起到了关键作用。  相似文献   

19.
低温等离子体的产生及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本介绍了低温等离子体的产生方法、产生机理以及低温等离子体在微电子工业、新型材料、加工技术和高分子材料改性等领域的最新应用。  相似文献   

20.
航天器薄板成形技术是航天器结构中薄壁零件制造的关键技术。本文针对航天器薄壁零件现有成形技术存在的缺陷,将数控渐进成形技术引入到航天制造领域,分析了数控渐进成形技术在航天领域的应用前景。  相似文献   

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