专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]介质阻挡放电等离子体放大反应器脉冲供电方法-CN201010555622.2无效
  • 李杰;兰永斌;唐首锋;鲁娜;吴彦 - 大连理工大学
  • 2010-11-22 - 2011-03-23 - H05H1/46
  • 本发明公开了一种介质阻挡放电等离子体放大反应器脉冲供电方法,属于环境电工技术领域。其特征是脉冲电源给介质阻挡放电等离子体放大反应器供电,脉冲电源的脉冲形成电容与介质阻挡放电等离子体放大反应器静态电容比是0.48~10。脉冲电源给介质阻挡放电等离子体放大反应器供电,脉冲电源的脉冲形成电容与介质阻挡放电等离子体放大反应器静态电容匹配比是1~4。本发明是为脉冲电源与介质阻挡放电等离子体放大反应器的匹配技术提供方法,优化电源与反应器的能量利用关系,达到电源的高效利用和介质阻挡放电等离子体放大反应器放电特性的优化。本发明为介质阻挡放电等离子体反应器放大应用提供参考。
  • 介质阻挡放电等离子体放大反应器脉冲供电方法
  • [发明专利]基于介质阻挡放电的激光诱导击穿光谱检测系统-CN202111386341.3有效
  • 王哲;顾炜伦;侯宗余;刘家岑;宋玉洲;姬建训;龙杰 - 清华大学
  • 2021-11-22 - 2023-09-12 - G01N21/71
  • 本发明提供了一种基于介质阻挡放电的激光诱导击穿光谱检测系统,包括介质阻挡放电模块和激光诱导击穿光谱模块;介质阻挡放电模块包括两个放电器,两个放电器相互靠近的一端均发射等离子体射流,两条等离子体射流对冲后在待测固体样品的表面形成介质阻挡放电等离子体环境;并且,激光诱导击穿光谱模块包括激光器、光纤探头以及光谱仪,激光器发射的激光通过介质阻挡放电等离子体环境后照射在待测固体样品的表面以产生激光等离子体,激光等离子体在介质阻挡放电等离子体环境中产生光子,光子通过光纤探头采集进入光谱仪本发明提供的基于介质阻挡放电的激光诱导击穿光谱检测系统可以通过结构的设计改善LIBS的信号重复性,并能够降低击穿阈值。
  • 基于介质阻挡放电激光诱导击穿光谱检测系统
  • [发明专利]一种废水处理装置及废水处理方法-CN201910906746.1在审
  • 谢勇冰;曹宏斌;郭壮;石艳春 - 中国科学院过程工程研究所
  • 2019-09-24 - 2021-04-09 - C02F1/46
  • 本发明涉及一种废水处理装置及废水处理方法,所述废水处理装置包括介质阻挡放电等离子体发生装置,所述介质阻挡放电等离子体发生装置包括同轴设置的介质内管和介质外管,环绕所述介质内管的外表面设置碳电极,环绕所述介质外管的外表面设置金属电极,所述碳电极与所述金属电极之间形成介质放电等离子体区。本发明在介质阻挡放电等离子体发生装置介质阻挡放电等离子体发生装置中加入碳电极,在相同输入功率下,可以原位同步产生臭氧和过氧化氢,提高氧气转化效率和活性氧自由基的产量,比常规介质阻挡放电等离子体处理废水效率更高
  • 一种废水处理装置方法
  • [发明专利]等离子放电装置-CN201910895153.X在审
  • 关银霞;唐诗雅;王世强;陶彬;刘全桢;孙立富;宫宏 - 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院
  • 2019-09-20 - 2021-03-23 - H05H1/24
  • 本发明实施例提供一种等离子放电装置,属于等离子体技术领域。通过将对称格栅式等离子体射流装置和介质阻挡放电装置进行耦合,其中,对称格栅式等离子体射流装置包括等离子体射流放电管,放电管外壁环绕贴覆有两个具有固定间距的第一金属箔电极;介质阻挡放电装置包括对置设置构成等离子体交互区的两块绝缘介质平板,两个第二金属箔电极分别贴覆于所述两块绝缘介质平板外表面;使得对称格栅式等离子体射流装置和介质阻挡放电装置在同时满足气体放电的条件下产生耦合效应,即在两个第一金属箔电极和两个第二金属箔电极同时获得能量驱动的条件下,等离子体交互区的气体分子受到介质阻挡放电等离子体射流的耦合激励作用而产生高密度等离子体。
  • 等离子体放电装置
  • [发明专利]基于单阵列式介质阻挡放电等离子体果蔬保鲜装置及方法-CN201911079676.3有效
  • 孙大文;潘园园;成军虎;韩忠;韩永旭 - 华南理工大学
  • 2019-11-07 - 2021-09-21 - H05H1/24
  • 本发明属于果蔬冷藏保鲜领域,涉及一种基于单阵列式介质阻挡放电等离子体果蔬保鲜装置。该装置在风冷冷藏柜的置物架中安装有单阵列式介质阻挡放电等离子体激发装置,其中:单阵列式介质阻挡放电等离子体激发装置包括:电极、放电介质、固定装置、电极引出线、变压器、脉冲电源和放电区;放电介质包裹电极并通过固定装置固定在置物架中,电极两端设置有绝缘封帽,绝缘封帽与放电介质密封连接,并通过电极引出线连接变压器和脉冲电源,放电区在相邻的放电介质之间。本发明采用脉冲式等离子体激发器,间歇处理模式温和节能;等离子体采用常压空气激发模式,可进行全面的果蔬保鲜。本发明还提供一种基于单阵列式介质阻挡放电等离子体果蔬保鲜方法。
  • 基于阵列介质阻挡放电等离子体保鲜装置方法
  • [发明专利]组合式等离子设备-CN201410777099.6有效
  • 张建平;杜彩萍 - 山东派力迪环保工程有限公司
  • 2014-12-15 - 2015-04-08 - B01D53/32
  • 本发明涉及废气净化技术领域,具体涉及一种组合式等离子设备,包括外壳、进风口及出风口,还包括:电晕放电系统、双介质阻挡放电低温等离子系统、电源系统、高压转换系统、布风导流系统、喷淋冲洗系统。电晕放电系统靠近进风口,包括多个电晕放电盘,电晕放电盘多行排列设置在外壳内;双介质阻挡放电低温等离子系统,靠近出风口,包括多个低温等离子放电盘,低温等离子放电盘多行排列设置在外壳内。本发明采用电晕放电系统和双介质阻挡放电低温等离子系统相结合的结构,有效的处理废气污染物,净化后的气体达到环保要求。
  • 组合式等离子设备
  • [发明专利]一种用于氨分解制氢的板式等离子体反应器-CN201010165895.6有效
  • 郭洪臣;赵越;王丽;宫为民 - 大连理工大学
  • 2010-05-07 - 2010-10-20 - C01B3/06
  • 本发明属于等离子体化学和氢能技术领域,涉及到一种用于氨分解制氢的板式等离子放电反应器。其特征在于,该等离子体反应器为根据接地极的不同分为板-板式、针-板式和管-板式,反应器的高压电极和接地电极之间设有绝缘阻挡介质,并在阻挡介质上开孔,高压电极板与接地金属电极通过阻挡介质上的开孔产生等离子放电,使氨气在放电区被分解为氢气和氮气,阻挡介质开孔既是放电通道,又是反应物必经通道。本发明的有益效果是通过带有开孔阻挡介质的板式放电反应器,降低了放电电压,限制了放电区域,提高了放电区的能量密度,进而提高非平衡等离子体直接分解氨气的效能。
  • 一种用于分解板式等离子体反应器
  • [发明专利]一种达标印染废水的深度处理方法-CN201010210524.5无效
  • 陈杰瑢;赵菁 - 西安交通大学
  • 2010-06-28 - 2010-10-20 - C02F1/48
  • 本发明涉及水环境污染处理领域,公开了一种达标印染废水的深度处理方法,基于介质阻挡放电低温等离子放电装置,所述介质阻挡放电低温等离子放电装置产生10℃~50℃的低温等离子体环境,其特征在于,将盛装已达标国家1级排放标准的印染废水的开口容器放置于10℃~50℃的低温等离子体环境中进行脱色降解,其中,印染废水的深度为0.1cm~1cm,介质阻挡放电低温等离子放电装置对应每平方厘米水面的输入功率为0.175~1.364W
  • 一种达标印染废水深度处理方法
  • [发明专利]一种弹簧钢在低温等离子体下发蓝的方法-CN201610361387.2在审
  • 钟庆东;李沛;史茜;李辉;孙金虎;肖晨 - 上海大学
  • 2016-05-28 - 2016-09-21 - C23C8/38
  • 本发明涉及一种弹簧钢在低温等离子体下发蓝的方法,属于金属表面处理技术领域。低温等离子体一般通过气体放电获得,按工作原理及气体击穿类型的不同,可分为辉光放电、电晕放电介质阻挡放电、微波放电、射频放电等,其中交流脉冲电晕放电介质阻挡放电具有能在常压下工作、设备结构简便、系统造价低等优势本发明是用介质阻挡放电型低温等离子发生器,将低温等离子技术与弹簧钢发蓝技术成功结合,利用在等离子状态下的氧高活性性能,使弹簧钢与氧的等离子体充分接触,并通多多次试验的方法优化最佳制备参数,从而在弹簧钢的表面形成性能优良的发蓝膜层
  • 一种弹簧钢低温等离子体发蓝方法

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