介质阻挡放电等离子体气体净化装置,是包括机箱、等离子体发生器、风机的装置,机箱上、下部分别设有出气口、进气口。
风机设置于机箱下部且与进气口相应,等离子体发生器位于风机上方,且与高压脉冲交流电源连接,等离子体发生器包括平板电极对、框架,平板电极对固定安装在框架内,平板电极对的两个电极分别包括绝缘层、导体层,绝缘层与导体层紧密结合,且绝缘层与气体接触,绝缘层包括石英、陶瓷、环氧树脂或ABS工程塑料,其厚度是0.5~3mm,平板电极对两个电极的间距是3~20mm,平板电极对的面积是0.5~100mm2,其数量是1~12组。本装置等离子体均匀,运行稳定,能耗低,气体处理量大,功能多,具有很好的市场前景。
等离子净化装置有用的,采用国际最先进的第5代非对称等离子技术、高压、低温、可人机共存、除臭、除烟,可消杀笨、醛等50多种有害气体。采用非对称等离子结构,使等离子场在一定高压下稳定产生电晕放电或流光放电...
光离子空气净化装置价格在3000元左右,是一种利用自身产生的负离子对空气进行净化、除尘、除味、灭菌的环境优化电器,其与传统的空气净化机的不同之处是以负离子作为作用因子,主动出击捕捉空气中的有害物质,而...
等离子体聚合物在结构上与普通的聚合物显著不同,它能形成含有活性基团的高度交联的网络结构,从而具有良好的均匀性及对基质的附着性[1,2].有关采用等离子体聚合膜的TSM传感器的报道不多[3,4],本室已...
基于等离子体反应器的室内空气净化装置研究——在对比若干室内空气净化方法之后,介绍了等离子体空气净化的能力、机理以及光催化反应,对基于等离子体反应器的室内空气净化典型装置进行系统分析。对等离子体空气净化技术的研究进行了展望,指出存在的问题和发展...
等离子体刻蚀过程中有害气体净化的原理和方法——叙述了等离子体刻蚀过程中产生的有害气体以及处理这些有害气体的原理和方法。对燃烧分解、化学中和、 薄膜吸气、等离子体净化及脉冲电晕放电等作了简要的概述。指出等离子体净化和脉冲电晕放电是净化有害气体的...
阻挡气缸可分为:滚轮杠杆式缓冲阻挡气缸
滚轮型阻挡气缸
直接阻挡型阻挡气缸
水平型阻挡气缸
气体电介质的破坏性放电,根据均匀电场与不均匀电场,以及气体间隙的长度,可以分为汤森放电理论、先导放电理论、流注放电理论等不同的机理。但其本质都离不开电子崩。
当施加在气体电介质上的电压超过气体的饱和电流阶段之后,即进入电子碰撞游离阶段,带电质点(主要是电子)在电场中获得巨大能量,从而将气体分子碰裂游离成正离子和电子。新形成的电子又在电场中积累能量去碰撞其他分子,使其游离,如此连锁反应,便形成了电子崩。电子崩向阳极发展,最后形成一个具有高电导的通道,导致气体击穿。
对于长间隙不均匀电场,当施加电场强度过大,会导致大量流注产生,使得空气产生热电离而形成先导通道,先导通道内部电导很大,并向电极另一端发展,加剧电场的击穿,从而产生先导放电。
固体电绝缘击穿作为一门应用性很强的学科,有其完整的理论基础。经过长期的探索,已经提出了一些有关击穿的理论,如碰撞电离击穿理论、雪崩击穿理论、电荷陷阱理论等,但是固体绝缘介质是晶体、非晶体、半晶体和混合物等,难以用一个简单的模型进行解释。
雪崩击穿理论
这是纯透明固体激光技术破坏下讨论的一种最广泛的机制 。该机制起主要作用是当由于导电区晶格 原子为多光子电离形成俘获电子时,这些电子在电磁波场中加速并积蓄大的电离能量,首先使晶格原子电离,导致自由电子数目的雪崩增长,为后者所吸收的能量最终交给晶格 , 并在晶格中引起不可逆变 化。电子雪崩机制是电磁辐射脉冲持续期从
分析电子雪崩问题的方法主要有三:1 .试验电子法;2 .直接求解导电区电子的动力方程;3,计算或不与声子碰撞(直流场情况),或优先经受改变 电子准动量到相反方向同时改变电场符号的碰撞积蓄达到电离能量某些反常电子几率。 2100433B