一种低光衰的无极灯灯泡
    51.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101894733B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201010239611.3

    申请日:2010-07-27

    Abstract: 本发明提出一种低光衰的无极灯灯泡,包括内层泡壳、包围内层泡壳的中间层泡壳、位于内层泡壳和中间层泡壳之间的主汞齐和辅助汞齐以及包围中间层泡壳的外层泡壳。其中,中间层泡壳能够抑制波长低于200nm的Hg原子谱线。内层泡壳和中间层泡壳之间填充工作气体,并放置汞齐;中间层泡壳和外层泡壳之间为真空。通过本发明实施例的低光衰的无极灯灯泡能够有效地降低荧光粉的光衰,提高无极灯的光效和寿命,减少填充气体和汞齐用量,有效降低了成本。

    一种基于微波等离子体的发动机点火装置

    公开(公告)号:CN102080619A

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:CN201010580902.9

    申请日:2010-12-03

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于微波等离子体的发动机点火装置,属于汽车节能技术领域。包括控制器、两个微波源、两个波导谐振腔。控制器分别与两个微波源相连,两个波导谐振腔分别与两个微波源相连。每个波导谐振腔由矩形直线波导和两个气缸组成,矩形直线波导通过窄缝与气缸相连,每个气缸内分别设有隔离板和活塞,隔离板置于气缸腔内,活塞置于隔离板的下部。本发明的点火装置,通过对波导和气缸耦合的设置,使活塞到一定位置时,燃烧室内压燃点火,实现对燃烧室内点火时刻的精准控制;而且通过压缩活塞点火方式,使燃烧室中大面积、大体积点火,实现燃料效率的提高和降低废气的排放。

    狭缝与大缝结合式微波等离子体反应腔

    公开(公告)号:CN101119609B

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200710121657.3

    申请日:2007-09-12

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 刘亮 张贵新 冯剑

    Abstract: 本发明涉及狭缝与大缝结合式微波等离子体反应腔,属于微波等离子体激发技术领域,该反应包括上下均由可拆卸法兰密闭的竖直放置空心圆柱形反应腔体,在腔体中部,环绕有一横截面为矩形的环形波导,环形波导内壁与腔体外壁重合;环形波导内壁上开凿有与环形波导内驻波波节数目对应的狭缝,狭缝的位置在驻波波节处;环形波导外壁开有用于与方圆模式转换波导或者耦合天线相连的一个通孔;其特征在于,在环形波导内壁上,开有一大缝,用于在反应腔形成中部最大、向外围逐渐降低的对称强电场,与狭缝形成的电场互补,使反应腔内电场分布均匀。本发明有效的改善了电场分布,产生的等离子体更加均匀,在腔体中心部位也能存在。

    狭缝与大缝结合式微波等离子体反应腔

    公开(公告)号:CN101119609A

    公开(公告)日:2008-02-06

    申请号:CN200710121657.3

    申请日:2007-09-12

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 刘亮 张贵新 冯剑

    Abstract: 本发明涉及狭缝与大缝结合式微波等离子体反应腔,属于微波等离子体激发技术领域,该反应包括上下均由可拆卸法兰密闭的竖直放置空心圆柱形反应腔体,在腔体中部,环绕有一横截面为矩形的环形波导,环形波导内壁与腔体外壁重合;环形波导内壁上开凿有与环形波导内驻波波节数目对应的狭缝,狭缝的位置在驻波波节处;环形波导外壁开有用于与方圆模式转换波导或者耦合天线相连的一个通孔;其特征在于,在环形波导内壁上,开有一大缝,用于在反应腔形成中部最大、向外围逐渐降低的对称强电场,与狭缝形成的电场互补,使反应腔内电场分布均匀。本发明有效的改善了电场分布,产生的等离子体更加均匀,在腔体中心部位也能存在。

    用于制备纳米材料的多级等离子体装置和制备纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN118807649A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410965940.8

    申请日:2024-07-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提出一种用于制备纳米材料的多级等离子体装置和制备纳米材料的方法。多级等离子体装置包括:多级等离子体反应装置(2),所述多级等离子体反应装置(2)线性地串联连接,所述等离子体反应装置(2)包括放电管(21)和进气装置(22),在同一级所述等离子体反应装置(2)中,所述进气装置(22)连接于所述放电管(21)的上游侧,所述进气装置(22)用于为所述放电管(21)提供载气气氛;以及多个等离子体发生器,所述多个等离子体发生器用于在多个所述放电管(21)内产生等离子体。

    一种基于介质阻挡放电预电离的微波等离子体激发系统

    公开(公告)号:CN107801286B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN201711167862.3

    申请日:2017-11-21

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 刘程 张贵新 邓磊

    Abstract: 本发明提出的一种基于介质阻挡放电预电离的微波等离子体激发系统,属于微波等离子体源、微波材料处理技术领域,包括设有非金属微波放电管的微波谐振等离子体炬发生装置和由介质阻挡放电(DBD)射流电源、非金属预电离射流管、预电离气体存放瓶、气流和水冷设备及工作气体存放瓶构成的DBD预电离系统;气流和水冷设备的气流接口一端与微波放电管上端连通、另一端与工作气体存放瓶连接;预电离射流管下部位于非金属预电离射流管内,且中部缠绕有与DBD射流电源连接的铜箔层;预电离射流管上端与预电离气体存放瓶连接。本系统能保证微波在腔体中顺利激发微波等离子体,解决了一般微波波导谐振腔内等离子体在大气压下难于激发的问题。

    一种绝缘材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110452497B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201910861656.5

    申请日:2019-09-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种绝缘材料及其制备方法,尤指一种二维材料掺杂的环氧树脂的绝缘材料及其制备方法。所述绝缘材料包括环氧树脂、固化剂和二维材料;所述二维材料的结构为纳米级片层结构,厚度为50‑200nm。本发明提出的新型绝缘复合材料,将二维材料掺杂环氧树脂,就能有效的提升环氧树脂的体积电阻率,抑制表面电荷积聚等绝缘性能。这种低浓度掺杂解决了传统Al2O3、SiO2等无机纳米颗粒掺杂时导致环氧体系粘度大大增加,给浇筑和制备带来很多不便的问题。在不影响绝缘材料其他性能的同时,提升其绝缘性能。同时本发明还提出了一套制备该材料的方法。

Patent Agency Ranking