等离子放电粉碎

放电等离子烧结技术 USTB
2007年7月23日 — 放电等 离子烧结(SparkPlasmaSintering,SPS)是近年来发 展起来的一种新型的快速烧结技术,它融等离子活 化、热压为一体,具有升温速度快、烧结时间短、冷 2018年9月17日 — 本研究通过对快淬Nd137Co67Ga05Fe735B56粉末进行放电等离子烧结(SPS),制备出各向同性的NdFeB永磁材料,研究不同工艺条件制备的材料显微组织和磁性 放电等离子烧结纳米 ResearchGate基于前期的理论和实验研究,设计了一套高压脉冲放电破碎岩石的钻井工艺,搭建了一台脉冲等离子体钻井设备提出利用线性的电容和非线性的脉冲形成线的组合来实现电源同负载的 高压脉冲放电破碎岩石及钻井装备研制 百度学术2023年12月15日 — 放电等离子烧结(SPS,Spark Plasma Sintering)是一种高效、快速的粉末冶金烧结技术。 它利用低电压、高电流的直流脉冲在粉末颗粒之间产生放电等离子 放电等离子烧结(SPS)的机理与设备简介测试狗科研服务

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2024年6月17日 — 放电等离子烧结(SPS)技术是一种新的粉末冶金烧结技术,它将金属等粉末装入石墨等材质制成的模具内,利用上、下模冲及通电电极将特定烧结电源和压制压 通过利用放电等离子烧结样品,使学生系统了解和熟悉放电等离子产生的原理、制备的方式和方法,掌握等放电离子体设备的结构及使用方法,深入地理解所学理论知识,掌握粉体 《放电等离子烧结粉体》实验指导百度文库摘要: 本书反映了等离子体物理相关领域最新的研究进展,深入阐述了等离子体物理和化学的基本原理书中应用基本理论来分析各种常见等离子体源的放电状态,包括计算等离子体参 等离子体放电与材料工艺原理: 第2版 百度学术2023年11月6日 — 中国粉体网讯 放电等离子烧结(SPS)是电流活化/辅助烧结技术的一种,通过机械压力、电场和热场相结合,增强粒子间的结合和致密化。 放电等离子烧结采 放电等离子体烧结:高技术陶瓷制备的福音 学粉体

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放电等离子烧结(Spark Plasma Sintering,SPS)是利用脉冲放电激发等离子体产生的瞬时高温、表面活化、放电冲击压力等效应,实现粉体快速烧结的先进压力烧结技术。放电等离子烧结(Spark Plasma Sintering,简称SPS)工艺是将金属等粉末装入石墨等材质制成的模具内,利用上、下模冲及通电电极将特定烧结电源和压制压力施加于烧结粉末,经放电活化、热塑变形和冷却完成制取高性能材料的一种新的粉末冶金烧结技术。放电等离子烧结具有在加压过程中烧结的特点 放电等离子烧结百度百科2020年10月7日 — 12 介质阻挡放电等离子体简介 介质阻挡放电(DBD)是一种被绝缘介质阻挡层隔开的两个电极之间的高压放电,该绝缘介质阻挡层多覆盖在电极上,也存在悬挂于放电空间中的特殊形式,当在两电极处施 介质阻挡放电等离子体简介 知乎摘要: 本书反映了等离子体物理相关领域最新的研究进展,深入阐述了等离子体物理和化学的基本原理书中应用基本理论来分析各种常见等离子体源的放电状态,包括计算等离子体参数及分析等离子体参数与控制参数的相关关系本书还讨论了半导体材料的刻蚀,薄膜沉积,离子注入等低温等离子体在 等离子体放电与材料工艺原理: 第2版 百度学术

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率变大ꎬ从而使得所需放电电压降低因此当电解 质浓度增大为0 8mol/L时ꎬ放电所需电压大大 降低 各浓度对应的放电电压下进行放电电解 30min后ꎬ收集产物进行XRD和SEM表征ꎬ如图 2和图3所示2018年9月17日 — 结材料的组织特征,薄带经初步粉碎 后,没有进行 进一步研磨。将10g 薄带放入直径为20mm 石墨模 具中进行放电等离子烧结。烧结设备为SPS825(日 放电等离子烧结纳米晶 NdFeB 合金的组织特征和磁性能 1 天前 — 由空气后者其他气体放电所产生的常压等离子 体具有卓越的表面材料处理特性。这类等离子体可以产生大量非常活跃但又寿命较短的化学物质。此类化学物质可以对各种各样的材料进行表面杀菌消毒、清洁以及活化处理加工,并为后续的黏合、喷漆或者 等离子体技术 :什么是等离子体以及有哪些应用领域?差分输出低温等离子实验电源 CTP2000K/S差分输出低温等离子体实验电源可以驱动在各种气氛条件下大放电间隙的DBD放电装置。DBD放电间隙在20~30mm都可以长期稳定的放电。电源的效率可达90%以上。并有输入功率测量、高压输出电压和电流检测接口。差分输出低温等离子实验电源等离子清洗电晕机低温等离子

低压直流辉光等离子体的放电特性 豆丁网
2015年5月30日 — 等离子体技术是一个关系国家能 源、环境、国防安全的重要技术,气体放电是产生等离子体的一种常见形式,在低温等离子 体材料表面改性、刻蚀、化学气相沉积、等离子体发光等方面有广泛的应用,同时也是实验 室等离子体物态特性研究的重要对象。2017年6月22日 — 等离子体发生器的放电 原理:利用外加电场或高频感应电场使气体导电,称为气体放电。气体放电是产生等离子体的重要手段之一。被外加电场加速的部分电离气体中的电子与中性分子碰撞,把从电场得到的能量传给气体。电子与中性分子的弹性 等离子体发生器及放电原理2021年10月19日 — 0 引言 低温等离子体能够产生大量的OH、HO 2 、O等自由基,可以无选择性地降解有机污染物,具有效率高、无二次污染、无须添加化学物质等优点,因此,近年来得到了水处理领域研究者的关注。 近年来,学者们的研究重点是开发适用于水中污染物去除的新型高效的放电系统。水下脉冲放电等离子体系统及其放电特性研究 ZZU2022年6月13日 — 中产生等离子体通道,通道中的液体迅速汽化、膨胀,迅速膨胀的气腔在水介质中产生强大的 冲击波,随着放电电流和放电时间的不同,冲击波以冲量或者冲击压力的方式作用于周围介 质,可实现诸多工程应用。本文采用高压脉冲电源,放电效果仿真雷击过程10/350波形高压脉冲等离子体碎岩的实验研究

等离子球磨技术在先进材料制备中的应用粉体资讯
2022年10月1日 — 2介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨的研究,戴乐阳(华南理工大学);3等离子体辅助球磨制备少层石墨烯及其复合材料,杨伶俐(华南理工大学);4等离子体辅助球磨制备碳化物和碳氮化物,陈祖 2007年7月23日 — 摘要: 综述了放电等离子烧结(SPS)技术在国内外的发展概况,深入探讨了SPS的烧结机理。介绍了SPS 技术在制备纳米材料、梯度功能材料和高致密度、细晶粒陶瓷等方面的研究和应用。展望了sPs技术的发展 前景。关键词:放电等离子烧结;机理;应用放电等离子烧结技术 USTB放电等离子烧结(SPS) 是近年来发展起来的一种新型的快速烧结技术。由于等离子活化烧结技术融等离子活化、热压、电阻加热为一体,因而具有升温速度快、烧结时间短、晶粒均匀、有利于控制烧结体的细微结构、获得的材料致密度高、性能好等特点。该 《放电等离子烧结粉体》实验指导百度文库本书还讨论了半导体材料的刻蚀,薄膜沉积,离子注入等 低温等离子体 在材料处理方面的应用,具有实际参考价值。 全书共18章,内容包括等离子体的基础知识、等离子体放电过程中的粒子平衡和能量平衡、容性和感性放电、波加热的气体放电、直流放电、刻蚀、沉积与注入、尘埃等离子体,以及 等离子体放电与材料工艺原理(第二版)百度百科

关于举办第四届全国大学生等离子体科技创新竞赛的通知(第
2024年4月8日 — (1)综合创新赛道:高压放电、等离子体科学和技术相关的创意和创新作品。例如,放电机理分析、放电检测评估、等离子体基础理论分析、等离子体建模仿真、等离子体诊断、等离子体源设计、等离子体驱动源,以及相关的创意创新设计与应用等。2023年5月22日 — 热等离子体 平衡放电接口适用于模拟热等离子体。这些等离子体可以被看作是导电流体混合物,因此可以使用磁流体动力学(MHD)方程进行建模。MHD 结合了纳维斯托克斯方程、热方程和麦克斯韦方程组来描述电磁场中导电流体的运动。不同类型的等离子体仿真方法 知乎低温等离子体技术作为利用高能活性粒子对蛋白结构修饰以改善其功能特性的手段,已广泛应用于蛋白等大分子物质的改性。以介质阻挡放电(DBD)等离子体处理大豆分离蛋白(SPI),对SPI的理化特性及结构进行分析,探究DBD等离子体处理对SPI结构及凝胶特性的影响。介质阻挡放电等离子体处理对大豆分离蛋白结构及凝胶特性 2022年8月9日 — 冷等离子体简介冷场等离子体主要采用电晕放电、微波放电、辉光放电和介质阻挡放电等方法产生,其放电区域内含有大量的高活性粒子,如电子(0~20 eV)、离子(003~005eV)、亚稳态粒子(0~2eV)等。这些活性粒【综述】等离子球磨技术在材料制备中的应用 知乎

冷场 等离子体 放电辅助高能球磨粉体的应用方法及装置 专利汇
2014年12月24日 — 1一种冷场等离子体放电辅助高能球磨粉体的应用方法,所述等离子体高能球磨粉体的应用方法是:首先是使用外加冷场等离子体电源向等离子辅助高能球磨装置的放电球磨罐输入的不同的电压和电流,再通过可控制气氛系统对球磨罐内部气氛(气体类型和气压)进行控制调整,然后让放电球磨罐中的 2014年12月24日 — 1一种冷场等离子体放电辅助高能球磨粉体的应用方法,所述等离子体高能球磨粉体的应用方法是:首先是使用外加冷场等离子体电源向等离子辅助高能球磨装置的放电球磨罐输入的不同的电压和电流,再通过可控制气氛系统对球磨罐内部气氛(气体类型和气压)进行控制调整,然后让放电球磨罐中的 冷场 等离子体 放电辅助高能球磨粉体的应用方法及装置 专利汇2024年3月19日 — 等离子球磨机由华南理工大学朱敏教授团队研制,是将冷场放电等离子体引入到机械振动球磨中,近常压下气体在球磨罐中形成高能量的非平衡等离子体和机械球磨的协同作用。 在密封球磨罐体系内形成冷 等离子球磨机 知乎2023年12月5日 — 超高温和稳定的等离子体(高达8,000 K)。长碳纤维在低击穿电压下通过微火花放电启动等离子 体,而短碳纤维则将放电凝聚成体积稳定的超高温等离子体。作为概念验证,他们利用这种工艺在几秒钟内合成了各种极端材料,包括超高温陶瓷(如 胡良兵教授,最新Nature!等离子体电极放电

等离子处理和电晕处理的区别与联系 深圳纳恩科技有限公司
2023年10月16日 — 一般来说电晕处理电离的气体主要是空气,并且电晕放电所形成的等离子体放电 较弱且不均匀,对等离子体和活性颗粒的生成效率过低;所以电晕放电只适合应用于对电子能量和电子密度要求不高的方面,用于粘合力要求不是很高的产品,如布 2020年8月8日 — 如常压下的电弧放电等离子体和高频感应等离子体。 (2)非平衡等离子体:低气压下或常压下,电子温度远远大于气体温度的等离子体。如低气压下DC辉光放电和高频感应辉光放电,大气压下DBD介质阻挡放电等产生的冷等离子体。低温等离子体,大气压辉光放电,电晕放电,介质阻挡放电 2012年10月18日 — 了基于脉冲电晕放电的单脉冲能量为500J和10kJ 的新一代电火花震源,并称之为“等离子体震源”。等离子体震源基于大功率半导体开关器件和多电极 发射阵技术,解决了传统电火花震源在工程应用中 的缺陷,主要是开关和放电电极的使用寿命短以及等离子体震源及在海洋勘探中的应用 Zhejiang University等离子体放电实验是一种重要的物理实验,其通过在低温、气体或等离子体中施加电场来产生和研究等离子体的放电现象。 等离子体是一种由电离的气体分子、电子和正离子组成的第四态物质,具有高温、高能量和高电导性的特点,应用广泛,涉及到能源、材料、环境等多个领 等离子体放电实验 百度文库

雷电——等离子体相互作用的结果 百家号
2022年4月11日 — 1、普通雷电的形成:空气中的水蒸气等离子体,由于空气的流动(水蒸气等离子体向空间各个方向流动)使不同位置的等离子体相互接触,形成普通的雷电;空气流动速度较快,虽然有形成“力偶”可能,但是在“力偶”作用不足以形成球星闪电的情况下,迅速放电就形成普通的闪电形状,由于 摘要: 微波放电等离子体作为一类低温非平衡等离子体,具有密度大,活性高,温度低及工作气压范围广等优良性能,因而在航空航天发动机点火与助燃领域具有广阔的应用前景该新兴技术现已成功实现点火,实验证实其关键技术在于放电腔以及启动器的优化设计重点介绍了国内外微波放电等离子体点火 微波放电等离子体点火与助燃研究进展 百度学术2017年2月22日 — 过改变放电电压、放电次数和静水压力来研究等离子体冲压压裂后井筒裂缝的发展规律。放电电压主 要是以15kV和18kV为主,进行时间间隔为1min的重复性放电实验。实验时待放电电极深入孔内 后,需将岩样上孔密封,以保证放电产生的冲击波向两侧作用。静水压力对岩石在等离子体冲击下 压裂效果的影响 cstam 马可波罗网(makepolo)提供sps放电等离子烧结炉 日本富士电波 211lx,产品详情:品牌:日本富士电波、型号:sps211lx、类型:sps放电等离子、用途:放电等离子烧结炉、炉型:立式炉、加热方式:脉冲电流,更多产品详情就上马可波罗网!sps放电等离子烧结炉 日本富士电波 211lx Makepolo

等离子体及其应用技术的发展 Corona Lab
2004年6月30日 — 关键词 介质阻挡放电 等离子体 采用介质阻挡放电方法可以在高气压条件下获得低温非平衡等离子体 它可以应用于等离子体化学、紫外光源、环境工程、高功率CO2 气体激光器等许多领域 本文将对DBD 等离子体的历史发展概况、基本特性、应用领域及现辉光放电低温等离子 系列产品介绍 智能射流型大气低温等离子体系列表面处理设备 WCN3000~9200S PG1000Z/G 宽幅射流型大气低温等离子处理机 公司介绍 关于我们 公司荣誉 RFD200F 射频低温等离子体喷枪等离子清洗电晕机低温 2018年8月28日 — 郭双全1鲍俊敏1夏敏1张宇葛昌纯1西南交通大学材料科学与工程学院成都;北京科技大学材料科学与工程学院特种陶瓷粉末冶金研究所北京摘要火花等离子体放电技术已经用于制备纯金属、合金、化合物、半导体和陶瓷材料粉末。该技术制备的粉末具有球形度好、无坩埚熔化、原位快速淬火 火花等离子体放电制备粉末技术 道客巴巴微波等离子体炬(MicrowavePlasmaTorch,MPT)是一种新的开放结构的等离子体光源,于1985年由金钦汉等 MPT与MIP的区别主要在于MPT不是在放电管中形成,而是由炬管顶端向空气中延伸,这就避免了等离子体与石英管大面积接触造成的放电管刻蚀 样品 微波等离子体光谱仪(MPT、MIP) 行业百科

微波等离子体的原理和仿真方法 COMSOL 博客
微波等离子体,或称波加热放电,在半导体加工、表面处理和有害气体排放等许多工业领域都有应用。这篇博客介绍了 COMSOL 等离子体模块中的微波等离子体 接口的理论基础。 简介 当电子从穿透等离子体的电磁波中获得足够的能量,微波等离子体就会 介质阻挡放电(Dielectric Barrier Discharge,DBD)是一种常见的大气压开放环境下能产生非热平衡低温等离子体的放电方式。由于其放电结构中有绝缘介质层存在,因而能够有效地抑制局部火花或电弧的产生,从而产生大面积、高能量密度低温非平衡等离子体。低温等离子体中的介质阻挡放电☆2023年8月2日 — 什么是SPI 等离子杀菌技术? 从 03 年至 05 年,由三星公司经过长达三年时间研发出的 SPI 等离子杀菌技术。它是通过超级等离子 SPI 发生器生成大量活性氢与氧离子,释放到空气中后,吸附、包围、粉碎、除去空气中的各种病毒和有害物质。什么是SPI 等离子杀菌技术?空气细菌处理放电过程是等离子体物理研究的核心内容,放电等离子体源的放电类型包括 (CCP、ICP、DBD、空心阴极、辉光、潘宁放电、微波放电、电弧放电等)。 专业的等离子体仿真软件可以提供等离子放电过程及性能监测的仿真能力,能够给出放电过程中不同阶段等离子体的运动特征分布及能量分布等。等离子体放电上海普莱斯麦科技有限公司

一文读懂plasma等离子清洗机设备原理及应用 知乎
2023年10月16日 — plasma等离子清洗机设备等离子清洗机采用气体作为清洗介质,有效地避免了因液体清洗介质对被清洗物带来的二次污染。等离子清洗机外接一台真空泵,工作时清洗腔中的等离子体轻柔冲刷被清洗物的表面,短时间的清洗就可以使有机污染物被彻底地清洗掉,同时污染物被真空泵抽走,其清洗程度 放电等离子烧结(Spark Plasma Sintering,简称SPS)工艺是将金属等粉末装入石墨等材质制成的模具内,利用上、下模冲及通电电极将特定烧结电源和压制压力施加于烧结粉末,经放电活化、热塑变形和冷却完成制取高性能材料的一种新的粉末冶金烧结技术。放电等离子烧结具有在加压过程中烧结的特点 放电等离子烧结百度百科2020年10月7日 — 12 介质阻挡放电等离子体简介 介质阻挡放电(DBD)是一种被绝缘介质阻挡层隔开的两个电极之间的高压放电,该绝缘介质阻挡层多覆盖在电极上,也存在悬挂于放电空间中的特殊形式,当在两电极处施 介质阻挡放电等离子体简介 知乎摘要: 本书反映了等离子体物理相关领域最新的研究进展,深入阐述了等离子体物理和化学的基本原理书中应用基本理论来分析各种常见等离子体源的放电状态,包括计算等离子体参数及分析等离子体参数与控制参数的相关关系本书还讨论了半导体材料的刻蚀,薄膜沉积,离子注入等低温等离子体在 等离子体放电与材料工艺原理: 第2版 百度学术

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率变大ꎬ从而使得所需放电电压降低因此当电解 质浓度增大为0 8mol/L时ꎬ放电所需电压大大 降低 各浓度对应的放电电压下进行放电电解 30min后ꎬ收集产物进行XRD和SEM表征ꎬ如图 2和图3所示2018年9月17日 — 结材料的组织特征,薄带经初步粉碎 后,没有进行 进一步研磨。将10g 薄带放入直径为20mm 石墨模 具中进行放电等离子烧结。烧结设备为SPS825(日 放电等离子烧结纳米晶 NdFeB 合金的组织特征和磁性能 1 天前 — 等离子体技术 : 通过这篇文章你可以了解等离子体的定义、应用领域以及常压等离子体的工作方式。脉冲常压电弧技术PAA Technology® 脉冲常压电弧技术PAA Technology® >> 相比低压等离子体技术的优势 相比低压等离子体设备需要昂贵的真空室以及真空泵,常压等离子体加工设备的造价更加低廉。等离子体技术 :什么是等离子体以及有哪些应用领域?差分输出低温等离子实验电源 CTP2000K/S差分输出低温等离子体实验电源可以驱动在各种气氛条件下大放电间隙的DBD放电装置。DBD放电间隙在20~30mm都可以长期稳定的放电。电源的效率可达90%以上。并有输入功率测量、高压输出电压和电流检测接口。差分输出低温等离子实验电源等离子清洗电晕机低温等离子

低压直流辉光等离子体的放电特性 豆丁网
2015年5月30日 — 第六届全国高等学校物理实验教学研讨会论文集(下) 低压直流辉光等离子体的放电特性 茅卫红,张慧云,陈宏 (清华大学物理系,北京) 摘要:研究了氮气低气压直流辉光放电等离子体在不同压强下的放电特性.用 langmuir双探针测量等离子体中电子温度,并研究放电管中不同位置的电子 2017年6月22日 — 等离子体发生器的放电 原理:利用外加电场或高频感应电场使气体导电,称为气体放电。气体放电是产生等离子体的重要手段之一。被外加电场加速的部分电离气体中的电子与中性分子碰撞,把从电场得到的能量传给气体。电子与中性分子的弹性 等离子体发生器及放电原理2021年10月19日 — 0 引言 低温等离子体能够产生大量的OH、HO 2 、O等自由基,可以无选择性地降解有机污染物,具有效率高、无二次污染、无须添加化学物质等优点,因此,近年来得到了水处理领域研究者的关注。 近年来,学者们的研究重点是开发适用于水中污染物去除的新型高效的放电系统。水下脉冲放电等离子体系统及其放电特性研究 ZZU