介质阻挡放电离子源
    11.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207800542U

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201721503728.1

    申请日:2017-11-10

    IPC分类号: H01J27/02

    摘要: 本实用新型提供一种介质阻挡放电离子源,包括第一螺旋电极、第二螺旋电极、第一绝缘层和第二绝缘层。所述第一绝缘层设置于所述第一螺旋电极与所述第二螺旋电极相对的侧壁。所述第二绝缘层设置于所述第二螺旋电极与所述第一螺旋电极相对的侧壁。所述第一螺旋电极为带状,且由起始端向外螺旋延伸。所述第二螺旋电极为带状,且由起始端向外螺旋延伸。所述第二螺旋电极与所述第一螺旋电极共面且平行间隔设置。在螺旋状的放电电极之间设置细长连贯的放电沟道,减小了两放电电极之间的间隙。在不增大整体面积的情况下尽量的增大了样品电离的面积,从而使通过的样品流量增加,提高了电离效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种锂离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN112751075B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN201911055661.3

    申请日:2019-10-31

    摘要: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池及其制备方法。本发明提供的锂离子电池的制备方法包括将正极活性物质、导电剂、粘结剂、改性铝粉与溶剂混合,配制正极浆料,将所述正极浆料涂覆在表面具有含碳导电涂层的正极集流体上,进行烘干、辊压、分切得到正极极片;将负极活性物质、导电剂、粘结剂与溶剂混合,配制负极浆料,将所述负极浆料涂覆在表面具有含碳导电涂层的负极集流体上,进行烘干、辊压、分切得到负极极片;将所述正极极片、所述负极极片、隔膜及电解液组装成锂离子电池。本发明通过向正极浆液中加入改性铝粉,与正极活性物质、导电剂、粘结剂相互配合,可提高锂离子电池的充放电效率和循环使用寿命。

    一种气流流量控制装置及离子迁移谱仪

    公开(公告)号:CN112362719B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN201910678189.2

    申请日:2019-07-25

    IPC分类号: G01N27/622 H01J49/04

    摘要: 本发明涉及一种气流流量控制装置及离子迁移谱仪,其中气流流量控制装置包括送气装置、分流装置和第一控流组件,分流装置具有第一内腔和与第一内腔连通的第一进气口及第一出气口,通过分流装置的设置将送气装置送出的一路气流实现分流分成多路气流,供不同的用气设备或者用气设备的不同进气端口进气用;第一控流组件密封连接在第一内腔中且位于第一进气口和第一出气口之间,第一控流组件上开设有多个第一控流孔,多个第一控流孔的孔径不同,由于不同的控流孔在特定的压力下其对应的流量不同,通过第一控流孔的设置可以实现多路气流的流量调节控制;相比于现有的质量流量控制器和针阀、多通阀等,其结构简单,而且流量调节精确,调节操作方便。

    一种锂离子电池
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112751079A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201911054091.6

    申请日:2019-10-31

    摘要: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池。本发明提供的锂离子电池,包括正极极片、负极极片、隔膜和电解液,所述电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述添加剂包括三正硼酸戊酯,所述添加剂的用量为所述电解液质量的0.05‑0.3%。本发明通过向所述电解液中加入特定的三正硼酸戊酯添加剂,并控制所述添加剂的用量为所述电解液质量的0.05‑0.3%,可提高电池的循环性能和高温搁置性能。

    一种锂离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN112751075A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201911055661.3

    申请日:2019-10-31

    摘要: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池及其制备方法。本发明提供的锂离子电池的制备方法包括将正极活性物质、导电剂、粘结剂、改性铝粉与溶剂混合,配制正极浆料,将所述正极浆料涂覆在表面具有含碳导电涂层的正极集流体上,进行烘干、辊压、分切得到正极极片;将负极活性物质、导电剂、粘结剂与溶剂混合,配制负极浆料,将所述负极浆料涂覆在表面具有含碳导电涂层的负极集流体上,进行烘干、辊压、分切得到负极极片;将所述正极极片、所述负极极片、隔膜及电解液组装成锂离子电池。本发明通过向正极浆液中加入改性铝粉,与正极活性物质、导电剂、粘结剂相互配合,可提高锂离子电池的充放电效率和循环使用寿命。

    一种等离子体销毁系统及销毁方法

    公开(公告)号:CN110397929A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910592430.X

    申请日:2019-07-02

    IPC分类号: F23G5/10 B01D46/00 B01D53/32

    摘要: 本发明涉及废物处理技术领域,具体涉及一种等离子体销毁系统,包括,沿烟气方向依次连通的等离子体销毁炉、烟气冷却室、烟气过滤净化室和引风系统;所述等离子体销毁炉包括:销毁腔室,由耐火层和承烧板围绕形成,用于容置待销毁介质,所述销毁腔室设置有出气口,承烧板位于销毁腔室的底部;等离子体发生器,用以朝向销毁腔室输送等离子体射流;所述等离子体销毁炉还设置有与产生压缩气体的供气系统相连通的进气口和与烟气冷却室相连通的烟气出口,具有结构简单、体积小、适用范围广泛的优点。

    一种等离子体发生器
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110381660A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910592991.X

    申请日:2019-07-02

    IPC分类号: H05H1/28

    摘要: 本发明涉及废物处理技术领域,具体涉及一种等离子体发生器,包括依次同轴串联的阴极、引弧阳极和阳极,所述阴极上设置有阴极头、阴极套筒和用于冷却阴极头的第一冷却通道,所述阳极上设置有阳极内衬、阳极外套和用于冷却阳极内衬的第二冷却通道,所述引弧阳极包括:引弧阳极内衬;等离子体产生腔室,位于所述引弧阳极内衬朝向阴极头的一侧,供引弧阳极击穿工作气体而形成等离子体;预热腔室,其环绕设置于所述引弧阳极内衬外部,供低温的工作气体与高温的引弧阳极内衬进行热交换,所述预热腔室和等离子体产生腔室相互连通,具有结构简单,零部件少,体积小,热回收率高的优点。

    一种基于碳纳米管电离源的FAIMS

    公开(公告)号:CN106024574A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610496050.2

    申请日:2016-06-29

    IPC分类号: H01J49/26 H01J49/10 G01N27/62

    CPC分类号: H01J49/26 G01N27/62 H01J49/10

    摘要: 本发明提供一种基于碳纳米管电离源的FAIMS,包括PCB板和支撑固定板,所述支撑固定板内部从所述开放端至所述连接端依次设置有碳纳米管电离源、FAIMS芯片和检测器,所述检测器设置在所述PCB板上,所述进气口、所述碳纳米管电离源、所述FAIMS芯片和检测器之间形成贯穿所述支撑固定板和PCB板的通道;其中所述碳纳米管电离源包括电源,所述电源的正极连接对电极,所述电源的负极连接碳纳米管电极,所述碳纳米管电极包括碳纳米管层和衬底,所述碳纳米管层设置在所述衬底的内侧且与所述对电极相对,在所述碳纳米管层与所述对电极中间留有样品通过的通道。该方案中,碳纳米管层可直接在所述衬底上涂一层来生成,非常简单方便。

    电晕离子迁移谱仪及离子检测方法

    公开(公告)号:CN118431066A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410541603.6

    申请日:2024-04-30

    摘要: 本发明涉及分析测试及安全检测技术领域,公开了一种电晕离子迁移谱仪及离子检测方法。其中,设备包括:交流电晕源、离子迁移管及分压模块;方法包括:交流电晕源产生交流电晕电压作用在电晕针和对电极上,使得电晕针和对电极之间产生电晕放电现象,形成正负离子;直流高压源输出正负电压,使得离子反应区及离子迁移区形成相对应的正负电场;正负离子在对应的正负电场的作用下分别运动至离子反应区与待测气体结合,并向离子门运动;待离子门开启后,正负离子分别在对应的正负电场作用下迁移至离子检测器;离子检测器确定待测气体的类型。本发明采用电晕放电方式产生离子,无放射性,并结合单管双模的运行方式,提高了离子迁移谱仪的检测效率。

    多路进样装置
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108593951B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN201711309616.7

    申请日:2017-12-11

    IPC分类号: G01N35/10

    摘要: 本发明涉及检测技术领域,提供一种多路进样装置,其中该装置包括:载流口和出样口,出样口与检测装置连接,还包括:若干进样通路,一端与载流口连接,另一端与出样口连接,用于引入样品载体;过滤通路,一端与进样通路的出口连接,另一端与进样通路的进口连接,通过第一流量控制阀与进样通路形成循环回路,用于过滤进样通路中的污染流体;逆流通路,一端与进样通路连接,另一端与第一流量控制阀连接。通过在进样通路与过滤通路之间设置逆流通路,能够保证进样通路实现进样时,其余进样通路通过逆流通路与过滤通路的配合使用,防止处于清洗状态的进样器中的污染流体汇入出样口,提高进样装置的污染恢复性能,能够实现多路进样通路的循环使用。