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近日,中国科学院电工研究所极端电磁环境科学技术研究部邵涛研究团队联合中石化石油化工科学研究院有限公司等,在利用脉冲放电等离子体技术驱动重油转化方面获新进展。
2023年4月26日,中国科学院电工研究所极端电磁环境科学技术研究部邵涛研究团队联合中石化石油化工科学研究院有限公司等,在利用脉冲放电等离子体技术驱动重油转化方面获新进展。
CO2/CH4分子活化较难,反应需高能量注入,导致传统热催化、光催化、电催化及其耦合方法面临温和条件下C=O、C-H化学键选择性活化和定向转化的难度增加,亟待开发新型温室气体快速转化技术。等离子体是物质的第四种形态,可提供大量中性物种、正负离子、光子和高能电子来参与催化反应。当前,等离子体催化面临的主要问题是缺乏与之匹配的催化剂设计原则,同时反应过程复杂、机制解耦困难。
近日,电工研究所邵涛研究团队利用脉冲放电等离子体技术驱动温室气体(CO2/CH4)转化获新进展。研究通过等离子体催化路线可将CO2/CH4直接转化为高附加值碳中性燃料或大宗化学品,对缓解化石燃料的过度依赖、保障国家能源安全、实现双碳目标具有重要意义。
近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所中性束注入研究室离子源发展组科研人员在射频离子源测试平台上,实现了35千瓦条件下1000秒(35kW@1000s)稳定的射频等离子体放电,这是国内首次实现射频离子源准稳态运行。长脉冲(稳态)运行射频离子源是大功率中性束系统研制的关键方向之一。离子源发展组在射频等离子体放电和射频功率沉积方面进行了诸多的物理和实验研究,通过射频功率馈入和射频驱动的结...
脉冲(稳态)运行射频离子源是大功率中性束系统研制的关键方向之一。离子源发展组在射频等离子体放电和射频功率沉积方面进行了诸多的物理和实验研究,通过射频功率馈入和射频驱动的结构优化,实现了射频功率承载部件的主动冷却,满足长脉冲运行需求。通过数月的射频离子源调试实验,在射频离子源测试平台上实现了35kW@1000s稳定的射频等离子体放电,千秒量级射频离子源的研制成功为长脉冲中性束注入系统的研制奠定了基...
近日,等离子体所中性束注入研究室离子源发展组科研人员在射频离子源测试平台上,实现了35千瓦条件下1000秒(35kW@1000s)稳定的射频等离子体放电,这是国内首次实现射频离子源准稳态运行。
采用直流脉冲高压对SO2/He(配比1:99,总压强3.0×105Pa)混合气体放电产生SO超声分子束,SO自由基由电离其前体SO2再解离而形成.发射光谱中350~500 nm波长范围的电子振动谱标识为SO(A'3→X3∑-)跃迁,通过对实验谱线拟合,获得了该跃迁的带源ν00 = 29524(8) cm-1,SO(A'3Δ)的光谱常数ω'e = 742(6) cm-1, ω'eχ'e = 5.9...
采用多针-板电极形式的气液混合脉冲放电系统,在其中加入玻璃珠负载的TiO2膜光催化剂形成了一个气-液-固多相脉冲放电体系,研究中利用脉冲放电过程中产生的紫外光效应诱导其中的TiO2的光催化作用,通过对放电体系中羟基自由基(·OH)的光谱诊断考察TiO2光催化作用与脉冲流光放电的协同作用效果。结果表明,本脉冲放电体系中产生的·OH在306 nm(A2Σ+→X2Π跃迁)、309 nm(A2Σ+(ν′=...
脉冲流光放电产生的大于等于11.2 eV的高能电子能将处于基态的氮分子激发到N2(C3Πu)态,测试脉冲流光放电时的N2(C3Πu→B3Πg)发射光谱相对强度可以得出脉冲流光放电产生的高能电子的密度。实验在室温常压下研究了空气中线-板式脉冲流光放电脱硫反应器内高能电子密度分布情况,并研究了脉冲电压、反应器的线线间距对反应器内高能电子密度分布的影响。实验结果表明,反应器内的高能电子主要集中在放电线附...
建立了一套用于产生瞬变物种的脉冲放电超声分子束装置 ,并以N2 气为例 ,对脉冲放电电压、相对于脉冲阀的时间延迟、放电频率以及气压等因素对发光特性的影响等进行了研究 ,从转动谱线轮廓估算出分子束可将转动温度冷却在 3 0K以下.

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