一种SF6废气的射频放电降解方法

    公开(公告)号:CN114682064A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210368709.1

    申请日:2022-04-08

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: B01D53/32

    摘要: 本发明公开了一种SF6废气的射频放电降解方法,所述方法包括:将SF6、O2和Ar三种气体以(23~27):(48~52):2的比例混合,获得混合气体;将所述混合气体进行射频等离子体降解反应,获得反应产物,其中,所述射频等离子体降解反应中保持在0.3~1Torr的低压。本发明用射频等离子体降解SF6可以极大提高污染物的去除率和吸收率,同时降解率高经检测SF6的降解率达到了88~92%。

    一种环保型气体绝缘介质的改性配方

    公开(公告)号:CN109830912A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910252824.0

    申请日:2019-03-29

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: H02B13/055 H01B3/56

    摘要: 本发明提供一种环保型气体绝缘介质的改性配方,其特征在于:包括环保电介质、缓冲气体和氧气,其中各组分体积占比为:环保电介质4%-10%、缓冲气体80%-94%、氧气2%-10%;所述环保电介质为C4F7N、C5F10O、C6F12O三种中任一种;所述缓冲气体为N2或CO2两种中任一种。将根据本发明环保型气体绝缘介质的改性配方配置出的混合气体用于气体绝缘组合设备等利用绝缘气体作为绝缘介质的电气设备中,具有较改性前环保电介质混合气体更高的绝缘强度,且运用改性后的环保电介质混合气体能够有效减少碳微粒的析出,增强环保电介质混合气体的绝缘可靠性。

    微纳能源器件功能层电荷可视化与标准化定量装置和方法

    公开(公告)号:CN118624699A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410684414.4

    申请日:2024-05-30

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01N27/60

    摘要: 本发明公开了一种微纳能源器件功能层电荷可视化与标准化定量装置和方法,该装置中样品台用于放置微纳能源器件功能层;有源静电探头和静电电位计连接用于实现微纳能源器件功能层的电势测量;运动路径控制器用于控制双轴伺服电机带动有源静电探头沿微纳能源器件功能层表面运动;示波器用于记录测量得到的电势分布数据和运动路径控制的参考信号;上位机用于基于参考信号抽取有效电势分布数据,并转化为电势分布矩阵,以及解耦电势与电荷之间的内在关系获取传递矩阵,并通过电势分布矩阵和传递矩阵得到微纳能源器件功能层的电荷分布和电荷量。本发明能够实现摩擦纳米发电机、压电纳米发电机等微纳能源器件功能层电荷分布特性、输运行为等表征。

    一种提高SF6水合物形成速率的方法

    公开(公告)号:CN118164439A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410355285.4

    申请日:2024-03-27

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: C01B17/45

    摘要: 本发明公开了一种提高SF6水合物形成速率的方法,属于气体的回收技术领域。本发明包括如下步骤:一定温度下向含有十二烷基磺酸钠与活性硅酮聚合物的水溶液中注入SF6气体,其在静态体系下与水形成SF6水合物。本方法采用含有十二烷基磺酸钠与活性硅酮聚合物的水溶液,通过两者的协同作用显著加快了SF6水合物的形成速率,同时不会产生气泡,并对SF6水合物形成无结构上的影响;工艺过程无需额外机械搅拌,在静态体系下即可进行,具有节能、高效的优势,为SF6的高效分离和回收提供可行的解决方案,并对全球环境保护和减少温室气体排放具有重要意义。

    环保气体绝缘设备含铜部件界面稳定性提升方法及装置

    公开(公告)号:CN117107323A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311373188.X

    申请日:2023-10-23

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: C25D11/34

    摘要: 本发明公开了环保气体绝缘设备含铜部件界面稳定性提升方法及装置。该方法利用电场诱导效应,将金属配位离子有序组装于含铜金属界面,并结合热场作用诱发含铜金属表面的结晶重建和超薄表面配位层的形成。通过该方法表面改性含铜金属材料不会影响其导电率、热导率,但能够显著提升其耐环保绝缘气体腐蚀性。温和的处理条件使该技术适用于制备不同形式面向环保绝缘气体的含铜金属材料,解决环保绝缘气体与含铜金属相容性不足的难题。

    带油-固摩擦纳米发电机的绝缘油含水量检测装置、方法

    公开(公告)号:CN115541654A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211517687.7

    申请日:2022-11-30

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01N27/00 G01N33/28 H02N1/04

    摘要: 本申请公开了带油‑固摩擦纳米发电机的绝缘油含水量检测装置、方法。该检测装置包括油‑固摩擦纳米发电机、循环泵、导油管、流量计、第一接地装置、第二接地装置以及数据分析单元;循环泵出油端与流量计入油端相连,流量计出油端通过导油管与第一接地装置一端相连;第一接地装置另一端与油‑固摩擦纳米发电机入油端相连,油‑固摩擦纳米发电机出油端与第二接地装置一端相连,第二接地装置另一端经导油管与循环泵入油端相连,油‑固摩擦纳米发电机与数据分析单元输入端相连,数据分析单元用以分析出绝缘油含水量。本技术方案中,利用绝缘油杂质的引入将影响油‑固摩擦纳米发电机的输出响应特性,通过两者间的对应关系检测绝缘油中含水量。

    添加氢气的六氟化硫热催化循环降解装置

    公开(公告)号:CN114797462A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210580508.8

    申请日:2022-05-25

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明公开了添加氢气的六氟化硫热催化循环降解装置,包括依次管道连接的原料气罐、预处理器、一级压力控制器、反应器、二级压力控制器和碱洗池;还包括与碱洗池的排气口依次管道连接的分子筛和三级压力控制器;三级压力控制器排气出口通过带球阀的管道连接到原料气罐和预处理器之间的管道上;所述分子筛出口与碱洗池出口之间连接有与分子筛并联的带球阀的循环支管;所述循环支管与分子筛出口交汇出口端和二级压力控制器与碱洗池之间的管道分别设置有支管,该支管连接到尾气分析测试系统。该装置不仅可以提供SF6及H2与催化剂反应的气室,而且提供一个试验废气可以循环再利用的管道。该装置安全性高,温度控制灵敏,对环境友好,成本低等特点。

    一种基于液态金属-微米金属片的超拉伸材料用导电印刷墨水及其应用

    公开(公告)号:CN113897096A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111134634.2

    申请日:2021-09-27

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明提供一种基于液态金属‑微米金属片的超拉伸材料用导电印刷墨水及其应用。该印刷墨水包括以下质量百分比的组分:30%‑50%镓铟(GaIn)或镓铟锡(GaInSn)合金液态金属、10%‑30%苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)或苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯嵌段共聚物(SIS)凝胶和20%‑50%微米银片;其中SEBS或SIS凝胶为SEBS或SIS溶于甲苯或氯苯形成的凝胶。本发明制备的超拉伸墨水能够与多种类型的弹性体基底牢固结合,具有良好的抗形变能力和导电性。本发明提供的制备方法简单易行,能够满足丝网印刷、3D打印等诸多加工需求,适合大规模工业化量产。本发明提供的导电印刷墨水主要组成材料均具有良好的生物相容性和安全性,具备构建可穿戴柔性超拉伸电子器件的潜力。

    一种用于摩擦纳米发电机的透气可拉伸纳米纤维复合薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113737396A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111134399.9

    申请日:2021-09-27

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明公开了一种用于摩擦纳米发电机的透气可拉伸纳米纤维复合薄膜材料及其制备方法。该材料由纳米纤维和弹性体微球通过静电纺丝共混形成,其中纳米纤维为聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物(PVDF‑HFP),弹性体微球为苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯嵌段共聚物。制备方法如下:(1)将纳米纤维前驱体溶解为可供静电纺丝的溶液A;(2)将弹性体微球溶解为可供静电纺丝的溶液B;(3)采用共轭静电纺丝加工技术,同步进行纳米纤维和弹性体微球的纺制,以得到纳米纤维复合薄膜。本发明制备得到的纳米纤维复合薄膜材料具有厚度可调、透气性、防水性和可拉伸性,同时具有良好的摩擦起电效应,且制备方法简单,适合工业化生产,能够作为透气可拉伸的可穿戴摩擦纳米发电机应用潜力。

    一种C5F10O混合气体浓度光学检测的方法

    公开(公告)号:CN112461772A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011287223.2

    申请日:2020-11-17

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/33

    摘要: 本发明公开了一种C5F10O混合气体浓度光学检测的方法,特别是涉及环保型SF6替代气体电气绝缘设备中使用的一种绝缘介质—C5F10O混合气体浓度检测,主要包括以下步骤:1)清洗,用纯净氮气清洗实验气体吸收装置。2)获取标准光谱。3)提取特征值。4)浓度反演。5)检测。6)反演结果。本方法可以快速高效地对环保型气体绝缘介质C5F10O混合气体的浓度进行检测,在设备维护过程中可快速的检测设备中的C5F10O浓度,用于监测设备是否因漏气或分解等原因导致C5F10O浓度降低,保证了电力设备的安全稳定运行,具有很大的工程实际应用价值。