一种液下膜囊大体积等离子体制备活化液的方法与装置

    公开(公告)号:CN114162916A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111460751.8

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明提供了一种液下膜囊大体积等离子体制备活化液的方法,属于活化液制备技术领域。该制备方法,包括如下步骤:S1,将隔水透气膜包覆等离子体产生装置并浸没在水溶液中;S2,向隔水透气膜包覆形成的气囊内通入气体;S3,等离子体产生装置中的放电装置放电产生等离子体;S4,等离子体透过隔水透气膜进入水溶液中并与水溶液反应制备活化液。本发明利用隔水透气膜在液面下构成气囊,将隔水透气膜包覆的等离子体产生装置完全浸没在水溶液中,等离子体可透过隔水透气膜与液体直接、充分接触,可在保证一定活性粒子产生效率的前提下提高气液两相粒子输运效率;并且放电产生的热量可被周围水溶液自然冷却,提高了能量利用效率。

    一种介电功能梯度3D打印丝材制造装置及方法

    公开(公告)号:CN114147934A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202110621653.1

    申请日:2021-06-03

    Abstract: 本发明涉及介电功能梯度材料制造技术领域,提供一种介电功能梯度3D打印丝材制造装置及方法。该制造装置的控制机构内设有待打印丝材的介电常数,控制机构根据该介电常数控制进料机构中各进料盒的进料比例,即至少控制具有可塑性的基料及具有介电性的填料的混合比例,使得经混料加工机构加工后,所制得的丝材的介电常数复合需求,并且,控制机构通过调节调节结构,可以使得基料与填料之间的混合比例发生变化,使得最后制造的丝材各段的介电常数数值不同,控制机构根据所需丝材的介电常数梯度分布数据对调节件进行调节,即可制得所需的具有梯度的介电性的丝材,在用于3D打印领域后,便可获得所需的功能梯度材料。

    一种利用气液两相等离子体技术制备荧光碳量子点的方法

    公开(公告)号:CN113462384A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110750654.6

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种利用气液两相等离子体技术制备荧光碳量子点的方法,涉及荧光碳量子技术领域。本发明是在液相等离子体技术的基础上通入惰性气体,利用气液两相放电方式产生等离子体。本发明引入惰性气体有利于放电通道形成,降低产物合成难度,而且能够有效提升活性粒子传质速率,有助于提升碳纳米产物的合成速率,并且可有效增大放电接触面积,增强放电稳定性。本发明反应效率高,耗时较短,且采用脉冲电源进行放电,相较于直流放电所需能耗较低、工艺简单,原料简单易得,无需催化剂、强氧化剂或强腐蚀剂,制得产物纯度较高。

    一种用于绝缘纸光谱的水分影响因素校正方法及系统

    公开(公告)号:CN113447452A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110722643.7

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种的用于绝缘纸光谱的水分影响因素校正方法及系统,获取校正前的绝缘纸光谱数据Xw,然后利用差值法进行处理,得到干燥绝缘纸样品与不同含水状态的绝缘纸样品的差异矩阵D,进而对其进行主成分分解获得矩阵G,进而得到水分影响矩阵Q;通过水分影响矩阵Q的处理得到转换矩阵P;最后利用校正方法得到校正后的绝缘纸光谱数据Xpre。本发明考虑到不同样品间含水状态差异对预测精度的影响,对样品光谱中受水分影响的部分进行校正,将原始光谱数据映射至与水分影响光谱正交的空间,从而去除由水分因素波动而造成的光谱变化,有效提升了绝缘纸聚合度的预测精度。

    一种基于极性反转频域介电响应的油纸套管受潮定位方法

    公开(公告)号:CN111880049B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202010461056.2

    申请日:2020-05-27

    Abstract: 本申请公开了提供了一种基于极性反转频域介电响应的油纸套管受潮定位方法,其包括下述步骤:1)对油纸套管进行基于极性反转频域介电响应的FDS测试,具体测试方式为采用两种接线方式的对比测试;2)根据步骤1)所得的FDS测试结果,绘制两种接线方式的tanδ‑f曲线,或者绘制两种接线方式的tanδ差值‑f曲线;3)根据步骤2)所得的两种接线方式的tanδ‑f曲线的差异或tanδ差值‑f曲线的形状,判定油纸套管受潮定位。该方法不易受到外界干扰、测试激励电压幅值以及杂质离子等的影响,受潮定位结果准确;通过该受潮定位方法可以获取油纸套管的具体受潮部位;该受潮定位方法操作简单,对待测试油纸套管没有损伤,更有利于实现油纸套管的现场测试。

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