研究院致力于等离子体环境治理技术研究及产品开发,成熟掌握了直流、中频、射频、微波在低气压和大气压下以辉光放电、电晕放电、介质阻挡放电、电弧放电的方式产生气体放电的技术。并将谐振、频率或脉宽调制、微程序控制、模糊程序控制、数字信号处理、数字频率合成等现代先进技术融合在各种气体放电系列产品之中。推出的产品实现了电路数字化、软件模糊化、结构模块化、产品系列化。各种气体放电设备在体积、效率、功率、可靠性、外观、可操作性等方面都处于国内的水平。当前,环保、节能减碳、安全等标准要求日益严格,工业领域的传统碳基燃烧型的热源面临电气化升级改造,热等离子体热源将是一种理想的替代热源。具体项目中,安全性、环保性、减排效应、成本等多种因素的相互平衡。热等离子体矩公司有哪些?欢迎咨询江苏先竞等离子体技术研究院有限公司。安徽小型化热等离子体矩方案
热等离子体辅助化学气相沉积(TPCVD):可形成致密的陶瓷膜。化学气相沉积(CVD)是一种较好的生产硬质膜的方法,广泛应用于切削刀具,并且能对具有复杂形状的工件进行镀膜。应用这种方法时需要很高的基体温度,限制了CVD的应用。与CVD方法比较,PVD方法的主要优点是成膜温度低,一般在500 0C以下,而且不需要后续热处理,但是PVD法很难在复杂形状的工具上得到均匀的膜。将CVD和PVD两者相结合导致了等离子体增强CVD方法的产生。迭加在CVD成膜系统中的等离子体在降低成膜温度的同时也减少了成膜的方向性。利用CO2激光辅助等离子体激励式化学气相沉积系统在硅基片上沉积出非晶型含氢较低的氮化硅薄膜,这些薄膜的致密性及平整度良好,其抗腐蚀性亦明显提高。上海高热源热等离子体矩价格热等离子体矩怎么样,欢迎咨询江苏先竞等离子体技术研究院有限公司。
热等离子体用于处理危险废物的反应机理:由于危险废物等离子体热处理过程极其复杂,因此各种成分的分解与熔融程度未必就能一步到位。但为了很好地认危险废物直接气化熔融焚烧过程,一般将整个气化熔融焚烧过程分为干燥、热分解气化、燃烧、熔融四大过程。通过等离子体热解和等离子体气化或等离子体气化和等离子体熔融组合形成等离子体热解气化、等离子体热解熔融或等离子体气化熔融,特别适用于混合类型的废弃物(既含有有机成分,又含有无机成分)。通过以上反应过程,固体废弃物大部分有机质变为气体物质,不能气化和裂解的物质熔融为高密度的玻璃化物质,从而达到消除固体废弃物的目的。
球形超细难熔金属粉在 3D 打印、热喷涂、生物医疗、航空航天等领域的应用发展势头迅猛,对球形超细粉末的性能要求也越来越高。使用等离子体球化无规则形状、粒径较大的难熔金属粉,很终获得的超细粉末具有规则的球形结构,球化率可达100%;所得样品的流动性好,振实密度、松装密度也较原料有了大幅提高,可以满足相关应用的高要求。射频等离子体法是球化难熔金属粉的一种高效手段。该方法通常选用无规则形状的难熔金属粉作为原料。通过载气将其注入等离子体炬中;经过熔化-凝固-淬火等过程后,很终制备出粒径小于原料粉末的球形难熔金属粉。与直流电弧等离子体制备难熔金属纳米粉不同,射频等离子体球化的物理过程是熔融颗粒的凝固淬火,而直流电弧制备纳米粉的物理过程是金属升华成蒸气后的冷凝成核。因此,射频等离子体球化工艺无需使金属产生蒸气的高温。在工业生产中要求球形粉末粒径小、粒度分布均匀,且其是否具有高球化率、振实密度与松装密度有着更高的要求。热等离子体矩价位。欢迎咨询江苏先竞等离子体技术研究院有限公司。
等离子体炬具有高温(5000~20000K)、高焓、能量集中、气氛可控等特点,已经在机械加工、材料合成、废物处理、加热、点火等领域得到广泛应用。热等离子体热源技术是利用等离子体炬产生的高温替代传统热源的技术。热等离子体热源技术广泛应用于芯片制造、新材料、环保产业、医学、农业、新能源等领域,是这些领域热源升级改造的重要方向。电弧等离子体是处于局部热平衡态的等离子体,比受控核聚变反应中完全电离的高温等离子体温度 (108k)低,但温度达到约3000-50000k。它的电流密度高,能量集中,气体焓高,反应气氛可控制(氧化、还原、惰性气氛)。它的产生和维持不像高温核聚变等离子体那样困难,因此可以用于完成许多常规方法无法完成的工艺过程 ,得到常规方法不能获得的产品。例如各种金属的切割、焊接、熔炼、耐热涂层的喷涂、微粒的球化处理、介电材料的加工;金属、陶瓷超细粉末的制取如氮化物粉末 (AIN、SiN、TiN),碳化物 (SiC、WC),氧化物(AI2O3、ZrO2),超导粉末,金刚石膜和金刚石晶体的生产,这些都对材料科学的发展作出了重要贡献。近年来电孤等离子体在三废处理方面得到了很好的应用 ,如多氯联苯 、医用废物 、造纸厂废水处理等等。热等离子体矩报价,欢迎咨询江苏先竞等离子体技术研究院有限公司。上海智能热等离子体矩设备
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等离子体裂解煤制乙炔技术是世界公认的极具发展前景的乙炔绿色生产技术,该技术利用等离子体高温、高焓的特点和煤炭的碳氢比利于生成乙炔的特性,高效率实现煤粉一步转化为乙炔过程,具有流程短、洁净、高效等优点。与电石乙炔法相比,其乙炔单位综合能耗下降20%~30%,资源消耗量下降50%,有望成为今后替代电石法获取乙炔的重要途径。美国、俄罗斯、中国陆续开展了兆瓦级的等离子体裂解煤制乙炔中试研究,都取得了较好的试验结果,但由于反应条件极端苛刻,要实现工业化会遇到诸多瓶颈问题。安徽小型化热等离子体矩方案
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