新疆天业等离子体气体反应装置获国家ZL

从新疆天业集团获悉,5月7日,新疆天业接到国家知识产权局通知,由新疆天业自主研发的一种等离子体烷烃类气体转化成乙炔的气体混合反应装置获国家ZL授权。 据了解,等离子体是很好的高温热源,可直接将烷烃类气体裂解制成乙炔,缩短化工工艺流程。据该项目负责人黄峥嵘介绍说,该技术方案是利用一种特殊的气体加速结构,通过提高原料气体的入射速度,减小原料气体和等离子体之间的相对速度,增强了原料气体和等离子体之间的混合效果,从而减轻结焦现象,提高了乙炔气体的收益率,可以获得较高的经济效益。 据悉,该ZL是在等离子体支撑项目的实施过程中研发的。2014年在多方共同努力下,由新疆天业牵头,联合清华大学共同组建了兵团等离子体应用技术工程实验室,该实验室具有2MW和5MW氢等离子体煤裂解制乙炔装置平台、200KW等离子体实验平台,可以同时进行等离子体应用的基础性研究、关键技术和共性技术的研究和开发;重点解决化石资源的绿色高效转化及利用的关键技术......阅读全文

等离子体科学与技术

  等离子体是物质存在的第四种形态,处于比气态更高的能量状态。等离子体科学是二十世纪形成和发展的新兴学科:等离子体物理(1927年);等离子体化学(1967年);等离子体材料科学(1988年)。科学技术是*生产力,等离子体科学的迅速发展促进了等离子体应用技术在各个工业领域的日益广泛应用,并正在深刻地

等离子体技术在生物材料方面应用

  作为生物材料,除了要满足特定功能外,还必须具备生物相容性。生物相容性包括血液相容性和组织相容性两部分。前者表示材料与血液之间相互适应的程度,而后者反映材料与除了血液以外的其他组织之间相互适应的能力。大量实验表明,低温等离子体技术确实能有效地改善生物医用材料的血液相容性和组织相容性。  1、血液相

电感偶合等离子体质谱仪的技术指标

  技术指标  灵敏度指标:低质量元素Li或Be或Mg:≥20Mcps/ppm;中质量元素Y或In:≥3020Mcps/ppm;高质量元素Ti或u≥603020Mcps/ppm/随机背景≤5cps/氧化物≤1.5%/双电荷3.0%/丰度灵敏度:低质量端≤1*10ˉ6,高质量端≤5*10ˉ7/检测限:

专家指出等离子体技术成热点研究方向

“近年来,随着应用需求的不断拓宽,大气压放电等离子体技术成为目前电气工程领域最活跃的热点研究方向之一。”在日前举行的中国科协第66期新观点新学说学术沙龙上,清华大学教授王新新说,这项集基础研究与应用研究为一体的前沿课题,已成为当前国内外学术界和工业界探索的一个多学科强交叉的新研究领域。  

等离子体质谱仪具备独特的技术和功能

等离子体质谱仪具有样品制备和进样技术简单、质量扫描速度快、运行周期短、所提供的离子信息受干扰程度小等优点。对于大多数元素而言,有着极低的检出限。几乎可以取代传统的元素分析技术,被公认为理想的无机元素分析方法,已广泛应用于各个检测领域。   原理:  质谱干扰主要为多原子离子干扰,通常可采用数学干扰校

低温等离子体净化设备强效杀菌除臭技术

低温等离子体净化设备强效杀菌除臭技术等离子体降解有机废气是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到分解污染物的目的。低温等离子体净化设备采用了独特的吸附-分解-碳化工艺技术设计,无需再生处理原料,无需专人负责,不产生二次污

解析电感耦合等离子体质谱仪的技术特点

  EXPEC 7000型电感耦合等离子体质谱仪采用了具有自主知识产权的自激式全固态射频电源技术、两次离轴式离子传输技术、四极杆驱动技术、高速动态碰撞池技术、基于分类和版本的方法管理系统和智能化数据分析技术。   Minitype、、Made-in-China是该款仪器的三大特点,作为目前主流市

低温等离子体技术降解抗生素(诺氟沙星)

  近日,中科院技术生物所研究员黄青课题组通过设置不同气体条件,利用低温等离子体技术,对广谱类代表性抗生素诺氟沙星进行处理,发现低温等离子放电产生的活性因子对降解水体中的抗生素有重要作用,相关成果被环境科学类期刊《光化层》在线发表。  黄青课题组发现,气体成分对等离子体降解抗生素效果有重要影响,且不

等离子体技术在恶臭净化中的应用

恶臭气体种类繁多、分布广泛。污水处理中产生的恶臭成分是由于蛋白质、脂肪、碳水化合物被微生物呼吸或发酵所形成的产物和不完全产物。根据臭气物质的化学组成,可将其分为4类:第1类是含硫化合物,如硫化氢、硫醇、硫醚以及噻吩等;第2类是含氮化合物,如氨、胺、酰胺以及吲哚等;第3类是烃类化合物,如烷烃、烯烃、炔

电感耦合等离子体质谱联用仪技术指标

  波长范围:(160~900)nm 化学分辨率:≤0.007nm在200nm处(分辨率和检出限须在相同狭缝获得) 谱线灵活性:可对分析元素的谱线进行定性、半定量和定量分析 内标校正:同时的内标校正,即内标元素和测量元素必须同时曝光 波长校正:要求使用氖灯自动校正,仪器即开即用,无需预热 精密度:测

常压等离子体共性技术设备通过鉴定

  可节能减排约30%   记者8月5日从中科院微电子所了解到,该所和中国纺织科学研究院江南分院联合研制的常压等离子体共性技术设备在绍兴通过中国纺织工业协会鉴定,该设备应用于棉布轧染的前处理流程,可节能减排约30%。   据课题组负责人王守国博士介绍,按传统工艺,棉布在纺织染色印花前需经过退浆等

质谱分析技术等离子体解吸的原理简介

  采用放射性同位素的核裂变碎片作为初级粒子轰击样品使其电离,样品以适当溶剂溶解后涂布于0.5-1µm 厚的铝或镍箔上,核裂变碎片从背面穿过金属箔,把大量能量传递给样品分子,使其解吸电离。在制备样品时,采用硝化纤维素作为底物使得PD-MS 可用以分析分子量高达14 000 的多肽和蛋白质样品。

关于二硫化碳治理技术等离子体法介绍

  等离子体法处理CS2废气主要处于实验室研究阶段,其基本原理是:通过陡前沿、窄脉宽(纳秒级)的高压脉冲电晕放电或通过电场加速作用,在常温常压下产生非平衡等离子体,即高能电子、O· 、OH·等活性粒子,对CS2分子进行氧化、降解反应,使其最终转化为CO2、SO2。

等离子体烧结的技术原理和应用领域

SPS烧结机理目前还没有达成较为统一的认识,其烧结的中间过程还有待于 进一步研究。目前一般认为:SPS过程除具有热压烧结的焦耳热和加压造成的塑性变形促 进烧结过程外,还在粉末颗粒间产生直流脉冲电压,并有效利用了粉体颗粒 间放电产生的自发热作用,因而产生了一些SPS过程特有的现象 。SPS中施加直流开

微波等离子体技术对纺织品表面改性

 纺织品后整理的传统工艺主要采用湿式化学方法,要消耗大量水资源并使用大量化工原料,造成严重的环境污染,需投入大量资金用于污水处理,增加了生产成本,降低了纺织产品的市场竞争能力。纺织品后整理的发展有四大技术:等离子体处理技术、超临界CO2介质染色技术、生物酶加工技术和数字喷射印花技术。等离子体处理在无

等离子体质谱仪具备下列独特的技术和功能

 等离子体质谱仪是一种常用的质谱仪产品,主要由等离子体发生器、雾化室、矩管、四极质谱仪和一个快速通道电子倍增管等部件组成,在多个行业中都有一定的应用。   等离子体质谱仪是根据被测元素通过一定形式进入高频等离子体中,在高温下电离成离子,产生的离子经过离子光学透镜聚焦后进人四极杆质谱分析器按照荷质比分

关于PE电感耦合等离子体质谱ICPMS技术

电感耦合等离子体质谱(ICP-MS,Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)是以独特的接口技术将电感耦合等离子体 (ICP)的高温电离特性与四极杆质量分析器(MS)的快速灵敏扫 描的优点相结合而形成一种元素、同位素分析和单颗粒、单细胞分 析技术。 珀

高频等离子体发射光谱仪的技术指标

  波长范围:160-850nm 光学系统:光栅分光器 真空紫外区元素对应:真空型分光器 分器温度:恒温控制 RF高频发生器:晶体振荡型 频率:27.120MHz 波长范围和光栅刻线数:160-458nm360条/mm、458-850nm1800条/nm。

电感耦合等离子体质谱技术在各行业的应用

电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)具有检出限低、动态线性范围宽、干扰少、分析精度高、分析速度快、可进行多元素同时测定等优异的分析性能,已成为痕量和超痕量分析有效的分析手段之一。 基于PlasmaMS 300电感耦合等离子体质谱仪,钢研纳克与多家测试机构合作,开发了适合各行业的分析测试方法,解决了环

从“芯”出发,“源”露锋芒,重新定义等离子体技术!

  近日,利曼中国与美国RADOM(拉多姆)公司正式建立战略合作伙伴关系,独家负责其产品在国内的推广、售前支持及售后服务工作。随着首台仪器——RADOM 全新ICP光谱仪在国内合作实验室的顺利安装交付,未来利曼中国自身优势,使RADOM 全新ICP光谱仪性能得到充分发挥,为广大用户提供有力的技术保障

等离子体如何产生以及等离子体的应用

等离子体的产生主要是靠电子去撞击中性气体原子,使中性气体原子解离而产生等离子体,但中性气体原子核对其外围的电子有一束缚的能量,我们称它为束缚能,而外界的电子能量必须大于此束缚能,才会有能力解离此中性气体原子,但是,此外界的电子往往是能量不足的,没有解离中性气体原子的能力,所以,我们必须用外加能量的方

中国科协学术沙龙关注大气压放电等离子体技术

  以“大气压放电等离子体关键技术与应用前景”为主题的中国科协新观点新学说学术沙龙近日在京举行。   等离子体是固体、液体和气体三态以外新的物质聚集态,主要由电子、离子、原子、分子、活性自由基及射线组成,占据整个宇宙的99%。从19世纪中叶起,人类开始利用电场和磁场来产生和控制等离子体。其中,非平

使液滴悬浮新技术可用于生产微型等离子体装置

向弱盐酸液滴施加50伏电压,可在悬浮的液滴底部形成等离子体并发出蓝光。  法国研究人员研发出一种类似于莱顿弗罗斯特现象的全新悬浮技术,用电让液滴从金属盘子上悬浮起来,并让悬浮液滴和盘子之间的缝隙发出微弱蓝光,照亮上面悬浮的液滴,形成迷你照明装置。  莱顿弗罗斯特现象由德国科学家约翰·戈特洛布·莱顿弗

利用低温等离子体技术降解抗生素研究方面取得进展

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所研究员黄青课题组通过设置不同气体条件,利用低温等离子体技术,对广谱类代表性抗生素诺氟沙星进行处理,发现低温等离子放电产生的活性因子对降解水体中的抗生素有重要作用。相关成果被环境科学类期刊Chemosphere在线发表。  目前,抗生素污染

等离子体清洗技术在航空制造领域的四大优势!

等离子体清洗技术起源于20 世纪初,推动了半导体和光电产业的迅速发展,现已广泛应用于精密机械、汽车制造、航空航天以及污染防治等众多高科技领域。等离子体清洗技术的关键是低温等离子体的应用,它主要依赖于高温、高频、高能等外界条件产生,是一种电中性、高能量、全部或部分离子化的气态物质。低温等离子体的能量约

电感耦合等离子体质谱分析技术及应用培训班通知

中仪标化电感耦合等离子体质谱分析技术及应用培训班6月23日将于长沙举办  中仪标化(北京)技术咨询中心,是专业从事光谱、色 谱、质谱等仪器分析培训、实验室培训、高级化学检验员培训的专业培训机构。 是中国分析测试协会、中国仪器仪表学会分析仪器学会团体会员单位,国家质检总局质量技术监督行业国家资格

超灵敏病毒诊断的数字等离子体纳米气泡检测新技术

  病毒引起的传染病给人类的生命安全和身体健康带来了巨大威胁,目前来说对疾病的快速和灵敏诊断仍然是一个迫切且未满足的需求。数字免疫分析技术由于其单分子检测和绝对定量的能力,在近些年来取得了显著进步,但复杂的操作步骤限制了其应用。  近日,美国研究团队在《Nature Communications》杂

电感耦合等离子体质谱仪ICPMS的多级联用技术

电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)由于分析速度快、线 性范围宽、可多元素测定、检出限低等优点,被广泛地应用于生物与医学、环境与食品、地质、化学反应的机理研究、钢铁、同位素比测定、核材料、贵金属和高纯物质分析等领域。由于近年来ICP-MS在生物和环境领域内文献量的迅速增加,该技术将更多地面临一些复杂

等离子体清洗技术在航空制造领域的四大优势!

等离子体清洗技术起源于20 世纪初,推动了半导体和光电产业的迅速发展,现已广泛应用于精密机械、汽车制造、航空航天以及污染防治等众多高科技领域。等离子体清洗技术的关键是低温等离子体的应用,它主要依赖于高温、高频、高能等外界条件产生,是一种电中性、高能量、全部或部分离子化的气态物质。低温等离子体的能量约

电感耦合等离子体发射光谱仪的技术参数

  ·垂直观测系统  等离子体火焰测量高度可调  ·射频发生器  类型:全固态射频发生器,水冷,自动调谐  频率:27.12MHz。  功率:800W ~ 1500W,功率稳定性 < 0.1%  ·光学系统  凹面  --中阶梯分光系统  焦距:30cm  波长范围:180nm ~ 800nm 性能