为何暴风雨中树木会发出电光?
科学家首次在自然环境中证实:暴风雨期间,树木尖端会产生肉眼难以察觉的电晕放电,发出紫外线光芒。这一现象不仅能分解水蒸气产生大气净化剂羟基,还可能对森林健康和空气质量产生深远影响。超过七十年的理论猜测,终于在北卡罗来纳的一场雷暴中得到了验证。 二零二四年六月,宾夕法尼亚州立大学的大气科学研究团队驾驶一辆改装的二零一三年丰田塞纳厢式车,沿美国东海岸一路南下。车顶安装了特制的伸缩式气象观测望远镜系统,目标只有一个——追踪佛罗里达几乎每日上演的夏季雷暴,捕捉一个从未在实验室之外被确认的现象。 这个现象叫做电晕放电。当雷暴云层积累大量负电荷时,地面感应出正电荷,正电荷沿着树干向上传导,最终集中在叶片尖端等最高点。在这些微小的毛发状结构处,电场强度足以引发微弱的电离现象,产生肉眼几乎不可见但在紫外波段清晰可辨的微弱光芒。科学家们怀疑森林在雷暴期间可能产生这种效应已超过七十年,但始终缺乏自然条件下的直接证据。 研究团队由宾州立大学气象学......阅读全文
为何暴风雨中树木会发出电光?
科学家首次在自然环境中证实:暴风雨期间,树木尖端会产生肉眼难以察觉的电晕放电,发出紫外线光芒。这一现象不仅能分解水蒸气产生大气净化剂羟基,还可能对森林健康和空气质量产生深远影响。超过七十年的理论猜测,终于在北卡罗来纳的一场雷暴中得到了验证。 二零二四年六月,宾夕法尼亚州立大学的大气科学研究团队驾驶
什么是电晕放电,什么是辉光放电
(1)电晕放电。电晕放电又称低频放电,它是指在大气压条件(空气介质和通常的气压)下产生的弱电流放电。它是一种高电场强度、高气压(1个大气压)和低离子密度的低温等离子体。通常在对2个电极施加一高电压时就可产生电晕放电现象。两电极间产生的电火花被绝缘体阻断,为了引起电晕放电,就必须在其中的1个电极保持高
辉光、电晕、火花、弧光放电有什么区别
一、定义不同1、辉光放电(glow discharge)是指低压气体中显示辉光的气体放电现象,即是稀薄气体中的自持放电(自激导电)现象;2、电晕放电(corona discharge)是指气体介质在不均匀电场中的局部自持放电,是最常见的一种气体放电形式;3、火花放电是指在普通气压及电源功率不太大的情
电晕放电实时直接分析电离技术的介绍
2003年,美国科学家发明了电晕放电实时直接分析(Corona Direct Analysis in Real Time, CDART)离子化技术并成功地与带常压接口的飞行时间质谱相结合构成了新的质谱仪。采用这种质谱仪对各种气、液体和固体样品表面不作任何处理就可在大气压下直接进行实时分析,几秒钟
浅谈臭氧发生器电晕放电法的原理
就现代臭氧产品的核心部件臭氧发生器来说,以电晕放电法技术为主流的制取臭氧方法被各类臭氧家电产品采用。 臭氧电源放电法又称无声放电法是以空气通过电晕放电区时候被高速电子轰击氧气,分解成氧原子后又被碰撞形成带3原子氧的臭氧。此法成为目前世界上普遍采用的臭氧发生器制作技术。以下,分析电晕放电
紫外成像仪的简介
随着电力系统的电网规模的不断扩大、电力负荷要求的不断提高,电力系统中使用的各种类型的高压设备的损坏、故障也不断增加,相应对预防性维护的要求也不断提高。输供电线路和变电站配电等设备在大气环境下工作,在某些情况下随着绝缘性能的降低、出现结构缺陷,或表面局部放电现象,电晕和表面局部放电过程中,电晕和放电部
紫外成像仪的概述
随着电力系统的电网规模的不断扩大、电力负荷要求的不断提高,电力系统中使用的各种类型的高压设备的损坏、故障也不断增加,相应对预防性维护的要求也不断提高。输供电线路和变电站配电等设备在大气环境下工作,在某些情况下随着绝缘性能的降低、出现结构缺陷,或表面局部放电现象,电晕和表面局部放电过程中,电晕和放
水处理臭氧生成有哪几种方法?
1.光化学法:光波发出紫外线,将氧分子分解聚合成臭氧,从而产生大气上方的臭氧层。人工臭氧是一种利用光电技术产生的波长A=185nm(10-9m)的紫外光谱,易被02吸收,从而达到臭氧效应,在美国被称为臭氧灯。光化学合成臭氧的优点是纯度高,对湿度和温度不敏感,重复性好。这些特点非常适合臭氧作为人类
电晕放电等离子体在离子迁移谱中的应用
电晕放电等离子体所产生的各种自由基和活性物种,特别是超氧阴离子O2-自由基,由于其氧化性很强,在各种物理化学反应中起着重要的作用,现已被广泛的用作电离源。离子迁移谱(Ion Mobility Spectrometry, IMS)是一种大气压条件下的离子化学过程,是目前现场检测爆炸物的主流技术
液质联用的大气压化学离子化技术
大气压化学离子化(APCI)技术应用于液-质联用仪是由Horning 等人于20 世纪70 年代初发明的,直到20 世纪80 年代末才真正得到突飞猛进的发展,与ESI 源的发展基本上是同步的。但是APCI 技术不同于传统的 化学电离接口,它是借助于 电晕放电启动一系列 气相反应以完成离子化过程,
紫外成像仪简介
紫外成像仪是指,电晕放电是一种局部化的放电现象, 当带电体的局部电压应力超过临界值时,会使空气游离而产生电晕放电现象。特别是高压电力设备,其常因设计、制造、安装及维护工作不良产生电晕、闪络或电弧。在放电过程中,空气中的电子不断获得和释放能量,而当电子释放能量(即放电),便会放出紫外线。
臭氧老化试验箱如何制造臭氧
臭氧是地球大气中一种微量气体,它是由于大气中氧分子受太阳辐射分解成氧原子后,氧原子又与周围的氧分子结合而形成的。臭氧十分不稳定并且很容易分解,无法做为一般产品的存储,所以需要在现场制作,产生臭氧的方法一般是用干燥的空气或者干燥的氧气作为原料,然后通过放电的方法制得,还有一种制造抽样的方法是电解法
日全盲紫外成像仪助力电网安全监测
电晕是电力安全隐患的早期重要征兆之一,严重威胁着电网输变电安全,为了改善热红像仪无法对电晕产生的微弱热量进行检测,今年,电力部门将使用日全盲紫外成像技术,助力电网迎峰度夏。进入酷夏持续的高温,城乡居民用电负荷大幅攀升,居民、商业用电需求越来越大。不仅会使电压质量受到影响,也给电网安全运行埋下
您知道臭氧老化试验箱制造臭氧的原理及优势吗?
众所周知臭氧老化试验箱是通过模拟或加速大气中的臭氧对橡胶的老化情景,来鉴定产品的一种耐候性能的试验设备。臭氧老化试验箱主要的制臭氧技术有:电解法、核辐射法、紫外线、等离子体及电晕放电法等几种。应用比较广泛的是臭氧发生器放电氧化空气或纯氧气成臭氧。即应用高能量交互式电流作用空气中的氧气使氧气分子电
耐臭氧老化试验箱内臭氧产生原理
耐臭氧老化试验箱内臭氧产生原理 主要的制臭氧技术有:电解法、核辐射法、紫外线、等离子体及电晕放电法等几种。应用比较广泛的是臭氧发生器放电氧化空气或纯氧气成臭氧。即应用高能量交互式电流作用空气中的氧气使氧气分子电离而成臭氧。 在紫外线辐射下,通过电子放射或暴晒从双原子氧气可自然形成臭氧
做到这些可减少紫外成像仪的故障发生
紫外成像仪是指电晕放电是一种局部化的放电现象, 当带电体的局部电压应力超过临界值时,会使空气游离而产生电晕放电现象。特别是高压电力设备,其常因设计、制造、安装及维护工作不良产生电晕、闪络或电弧。在放电过程中,空气中的电子不断获得和释放能量,而当电子释放能量(即放电),便会放出紫外线。 U
植物所发现大气气溶胶能促进树木茎干生长
大气中的气溶胶颗粒能够吸收和散射太阳辐射,直接影响地球表面的辐射平衡,进而影响陆地生态系统的碳吸收。已有研究认为,气溶胶能够促进生态系统的光合作用,主要是由于气溶胶显著增加散射辐射比例,使得更多的光进入树木冠层内部,促进阴生叶的光合作用,从而显著提高整个冠层的光利用效率,这一现象被称为气溶胶的散
等离子体的应用介绍
等离子体是物质的第四态,其来源于气态但又不同于气态,当气态物质升温到一定温度时,原子核外电子便会逃离原有轨道而成为自由电子,而逃离的电子和失去电子的原子核在数量上相等,使得整个体系的正电荷数与负电荷数相等,故称之为等离子体。由此而产生的等离子体的组分有原子、分子、离子、电子、光子、活性组分、激发态
锂电池化学自放电的原理
化学自放电:电池内部自发的化学反应导致的电压下降、容量衰减。发生化学自放电时,正/负极之间并没有电流形成,而是在电池的正/负极以及电解液之间发生了一系列复杂的化学反应,导致正极被消耗,电池电量减少。
简述二羟基吲哚的特征化学反应
1、2-二羟基吲哚水溶液呈酸性反应,遇三氯化铁呈蓝色。其钠盐呈碱性反应。与亚硝酸钠加热片刻,即生成N-羟基-β-靛红肟。 5、6-二羟基吲哚在微碱溶液中则很快氧化成类似黑素的物质。
丁基羟基茴香醚的化学性质
带有酚类的特异臭气和有刺激性的气味,通常为3-BHA和2-BHA的混合物。熔点随混合比不同而异,如3-BHA占95%的BHA熔点为62℃。 具有单酚型特征的挥发性,61℃时,在猪脂肪中稍有挥发。几乎没有吸湿性。对热相当稳定,长时间光照颜色变深,在弱碱性条件下较稳定。 3-BHA的抗氧化效果
输电线路的电导
架空输电线路的电导是用来反映架空线路泄漏电流和空气游离所引起的有功功率损耗的一种参数。一般线路绝缘良好,泄漏电流很小,可以忽略不计,主要是考虑电晕现象引起的功率损耗。所谓电晕现象,就是架空线路在带有高电压的情况下,当导线表面的电场强度超过空气的击穿强度时,导体附近的空气游离而产生的局部放电现象。
VOCs治理|解析等离子体与静电净化
伴随着VOCs治理工程的迅猛发展,其相关治理技术也是不断增加完善。除了市场上常见的燃烧法、活性炭吸附法、光氧催化、冷凝回收法之外,等离子体法也犹如异军突起般,占据了一片市场,尤其是在有油烟颗粒的净化项目上。塑料行业,不少项目都伴有油烟颗粒,相信不少业内人士已经对其有所了解或接触,但大多数都是一知半解
大气化学的概念
大气化学是研究大气组成和大气化学过程的大气科学分支学科。它涉及大气各成分的性质和变化,源和汇,化学循环,以及发生在大气中、大气同陆地或海洋之间的化学过程。研究的对象包括大气微量气体、气溶胶、大气放射性物质和降水化学等。研究的空间范围涉及对流层和平流层,即约50公里高度以下的整个大气层。研究的地区范围
耐电弧性和耐电晕性简述
耐弧性用来评价绝缘材料经受电弧作用后其绝缘性能,在有电弧产生的条件下只能选用耐电弧性好的材料才能保证安全。高分子材料,如氨基模塑料、酚醛模塑料及不饱和聚酯模塑料等常用来制作高压或低压电器开关,开关启闭时常发生电弧,因而这一指标常常用来评价材料能否用于这种场合。 当在材料表面两端电极上形
阿片类麻醉药物痕量检测研究获进展
近日,中国科学院合肥物质科学研究院等依托自主研发的大气压电晕放电离子迁移谱仪,实现了吗啡、杜冷丁、舒芬太尼三类典型阿片类麻醉剂的精准甄别与痕量检测。 吗啡、杜冷丁、舒芬太尼是临床诊疗中常用的阿片类麻醉药物,镇痛疗效确切,临床应用广泛。但该类药物具有成瘾性,滥用或非法流通极易引发公共卫生问题。传
树木B超仪对树木生长的检测应用
树木是各向异性的一种生长着的活的天然材料,其缺陷如虫蛀、孔洞、裂纹、节疤均可看成 是由于物理、化学、生物等三种原因而产生的。由于水量、湿度、温度等诸气候因素就会使树木分子结构的致密程度不一,造成年轮间隔大小不一,形成木纹。人的骨、皮、肉各种脏器与树木的树皮、树枝、树干、根、叶、节疤等都是碳水化合物和
树木表型监测——树木茎流与生长监测案例
茎流是植物重要的生理生态性状之一,不仅与气孔导度、光合作用、胁迫等植物个体密切相关,还直接影响大气环流、气候调节等区域生态乃至地球生态系统。Jiri Kucera博士等利用THB技术(EMS81)对森林树干茎流及生态因子进行监测研究,进而评估林分气孔导度和茎流,研究结果发表于2016年《Trees》
紫外线辐射强度化学指示卡、紫外线灭菌效果指示卡
性能特点】紫外线辐射强度化学指示卡是利用对波长 253.7nm的紫外线敏感的化学物质和辅料配成印制油墨,印制在紫外线光敏纸上。将紫外线光敏纸粘贴在卡片纸中央,在卡片纸的两端分别印上辐射照度为90μW/cm 2 和70μW/ cm 2 的标准色块。由紫外线光敏纸、两端印有辐射照度为90μW/cm 2
临床化学检查方法介绍血清β—羟基丁酸测定介绍
血清β—羟基丁酸测定介绍: 血清β—羟基丁酸测定是对人体血清内酮体进行血清β—羟基丁酸的含量测定,用于确诊糖尿病酮症酸中毒。血清β—羟基丁酸测定正常值: 血β-羟基丁酸