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971.
本文简述了现代等离子体光谱激发源中电子激发温度的测量原理与方法,并介绍了低功率氩微波等离子体炬中电子激发温度的主要测量结果。 相似文献
972.
一水硬铝石矿-氢氧化钠体系微波焙烧相变规律 总被引:1,自引:0,他引:1
以饱和氢氧化钠溶液为添加剂,利用微波加热对一水硬铝石矿进行焙烧处理. 考察微波焙烧温度和氢氧化钠添加量对一水硬铝石矿-氢氧化钠体系相变规律的影响,并对微波加热和常规加热得出的焙烧产物做物相结构的比较. 利用X射线衍射分析和扫描电子显微镜技术对熟料的物相结构和微观形貌进行分析. 结果表明微波加热促进氢氧化钠快速并充分的与一水硬铝石矿反应. 与常规加热相比,微波加热在更低的温度下能生成更多铝酸钠物相. 微波加热后的熟料疏松多孔,有利于后续溶出处理. 相似文献
973.
根据微波偶极子辐射模型和生物介质热传导方程,运用数值计算方法比较了微波偶极子辐射器在有、无水冷和不同冷却水温条件下生物介质中的有效加热体积(定义为温度在41~45℃范围的体积)。仿真研究表明,水冷可改善微波偶极子辐射热区温度分布,使其有效治疗体积比无水冷时增加(约39%)。降低冷却水温(例如从12℃降至4℃),则相应的有效治疗体积进一步增加(约33%)。若采取先用小功率、无水冷加热,后用大功率有循 相似文献
974.
用低温等离子体技术降解三氟溴甲烷(哈隆1301) 总被引:3,自引:1,他引:3
利用低温等离子体技术对三氟溴甲烷CF3Br进行了降解。在放电3min后,CF3Br的降解率可达55%,而在CF3Br-O2体系中,CF3Br的降解率可达68%。研究了低压CF3Br的气相反应机理,以及CF3Br初妈压力,外加气体对降解CF3Br的影响。 相似文献
975.
微波法制备有机蒙脱土 总被引:3,自引:0,他引:3
通过改变微波辐射时间,对不同的钠基蒙脱土进行有机化处理,制备出了一系列有机蒙脱土,并对其结构进行了表征.FT-IR证明有机插层剂已进入蒙脱土的层间;XRD结果表明钠基蒙脱土的层间距由1 3nm增加到3 63~4 74nm;TEM测试也表明蒙脱土的层间距增大,粒层厚度为50nm左右.用微波法制备有机蒙脱土与常规方法相比,不仅操作方法简单易行,而且可以大大加快反应速率,缩短反应时间. 相似文献
976.
以油茶壳为原料,氯化锌为活化剂,采用微波活化制备油茶壳基活性炭。通过测定活性炭的碘吸附值,探究了氯化锌活化剂质量浓度、微波辐照时间、活化剂浸渍时间对所制备活性炭吸附性能的影响;并将制得的最优活性炭进行铀吸附实验,通过扫描电镜(scanning electron microscope,SEM)、能谱分析(energy dispersive spectrometer,EDS)、傅里叶红外光谱分析(Fourier transform infrared spectrometer,FTIR)对油茶壳基活性炭进行表征,探讨其吸附铀的机理。实验结果表明:采用700 W的微波功率,当氯化锌活化剂质量浓度为300 g/L,活化剂浸渍时间为24 h,微波辐照时间为90 s时,所制得油茶壳基活性炭碘吸附值为769.9 mg/g;在溶液pH=6、初始铀质量浓度为5 mg/L、油茶壳基活性炭投加量为1 g/L、吸附时间为6 h时,油茶壳基活性炭对铀的吸附率为98.75%,铀的吸附量为4.94 mg/g。油茶壳基活性炭对U(Ⅵ)的吸附是一种以物理吸附、活性炭表面的-COOH、-OH等官能团与铀酰离子的络合作用并存的吸附方式。 相似文献
977.
以热力学平衡和化学平衡假设为前提,在求解电弧等离子体统计热力学参数的基本原理的基础上,考虑了粒子激发态的影响,得到精确的粒子配分函数,进而运用德拜模型将等离子体粒子相作用的影响包含在内,从化学平衡方程得到氮气和氩气平衡态电弧等离子体内部粒子成分与温度、气压的函数,并以此计算获得相应的统计热力学参数.利用此方法计算出了不同气压条件下(0.01、0.10、0.30、0.50、1.00MPa)、不同温度范围内(300~40 000K)氮气和氩气电弧等离子体热力学参数,并与以往文献中的部分结果进行了对比与分析.结果表明,在15 000K以内统计热力学参数的计算结果良好,随着温度的继续升高,计算结果产生了误差,误差主要来源于配分函数计算方法和德拜修正带来的计算精度的差异. 相似文献
978.
有害废气的低温等离子体脱出研究 总被引:7,自引:0,他引:7
对低温等离子体脱出以甲苯为代表物的空气中有机挥发物进行了研究,考察了气体流速、进口浓度等因素对脱出效果的影响。结果表明,采用低温等离子体技术,在室温及较高流速下,对模拟废气中的甲苯有较高的脱除净化能力。 相似文献
979.
将1064nm激光聚焦到水垢上产生等离子体,通过分析水垢等离子体光谱,定性地证认元素钙和镁.通过10条钙原子谱线的Bohzmann图,计算得到水垢等离子体的电子温度是4793K.通过测量镁原子谱线285.21nm的Stark展宽,求得水垢等离子体的电子密度是6.1×1018cm-1.实验结果表明,激光诱导产生的水垢等离子体满足局部热力学平衡模型,并处于光学薄状态,等离子体的频率是2.2×1013Hz,韧制吸收系数为8.87cm-1. 相似文献
980.