基于轮廓斜度的表面粗糙度表征方法在绝缘领域的应用

    公开(公告)号:CN116168786B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202310203801.7

    申请日:2023-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于轮廓斜度的表面粗糙度表征方法在绝缘领域的应用,属于表面粗糙度表征技术领域,采用固体表面轮廓斜率绝对值的算术平均值表征其表面粗糙度,称为轮廓斜度算术平均偏差,用参数Rk表示。计算Rk仅需获得固体材料的表面轮廓,因此现有的任意表面粗糙度测试仪都能用于测量和计算Rk,方便实用,不会增加成本。此外,轮廓斜度算术平均偏差Rk相比现有的表面粗糙度参数,可以较好的反映固体材料表面微观结构,适合在研究表面接触角、沿面闪络、二次电子发射等与材料表面微观结构紧密相关的表界面现象中选用,有利于推动表界面物理、沿面绝缘等相关领域的理论发展与实际应用。

    微波碳氟等离子体射流的绝缘材料表面处理装置及方法

    公开(公告)号:CN115589660A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211277681.7

    申请日:2022-10-19

    Inventor: 汪隆臻 陈思乐

    Abstract: 本发明公开了一种微波碳氟等离子体射流的绝缘材料表面处理装置及方法,涉及大气压低温等离子体应用及表面氟化处理技术领域。该基于同轴谐振腔原理的微波放电装置,所述微波放电装置包括谐振腔,所述谐振腔一端有开口、另一端封闭,所述谐振腔内设置有尖端锐化内导体,所述谐振腔开口端内壁的末端为渐缩结构,所述渐缩结构用于调整谐振腔开口端内壁末端的电场,使其电场逐步增强。该微波碳氟等离子体射流的绝缘材料表面处理装置及方法将传统谐振腔的末端设置渐缩结构,从而增强谐振腔末端的电场强度,从而可以满足在大气环境下的放电能力。

    一种基于轮廓斜度的表面粗糙度表征方法

    公开(公告)号:CN116168786A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310203801.7

    申请日:2023-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于轮廓斜度的表面粗糙度表征方法,属于表面粗糙度表征技术领域,采用固体表面轮廓斜率绝对值的算术平均值表征其表面粗糙度,称为轮廓斜度算术平均偏差,用参数Rk表示。计算Rk仅需获得固体材料的表面轮廓,因此现有的任意表面粗糙度测试仪都能用于测量和计算Rk,方便实用,不会增加成本。此外,轮廓斜度算术平均偏差Rk相比现有的表面粗糙度参数,可以较好的反映固体材料表面微观结构,适合在研究表面接触角、沿面闪络、二次电子发射等与材料表面微观结构紧密相关的表界面现象中选用,有利于推动表界面物理、沿面绝缘等相关领域的理论发展与实际应用。

    一种大气压等离子体刷装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115334735A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210865050.0

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种大气压等离子体刷装置,涉及大气压低温等离子体技术领域。本发明包括等离子体主体单元、过渡金属套环、金属电极片、刷毛组件;所述刷毛组件与所述过渡金属套环同轴连接,并与等离子体主体单元连接;等离子体主体单元由弹性绝缘聚合物材料制成,并可根据需求设置成不同数量与形状的阵列形式。当接通高压电源并通入工作气体,产生等离子体射流,并经过刷毛前叉喷出;移动等离子体主体单元,可带动刷毛在物体表面运动,可同时实现对复杂物体表面的物理清洁与等离子体处理;结构简单,操作简便,可实现对物体表面的等离子体清理,又可以借助刷毛实现对物体表面的物理清洁,极大的增加了物体表面污染物或油污的清除速率与质量。

    一种可调节等离子体射流处理面积的装置与方法

    公开(公告)号:CN115315054A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210876856.X

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种可调节等离子体射流处理面积的装置与方法,涉及气体放电以及大气压低温等离子体技术领域,包括弹性圆盘、介质套管、金属高压电极、金属壳体;介质套管与金属壳体连接且可上下移动。接通电源并通入工作气体,在弹性圆盘弯曲段和金属壳体底部围成的腔体内产生等离子体,并通过均布的多个射流孔射出,产生等离子体射流;通过旋拧介质套管,使得介质套管带动弹性圆盘向下压缩或向上回弹,从而改变弹性圆盘水平段面积,实现射流孔数量的调节,最终实现等离子体射流处理面积的可控调节。本发明具有结构简单、操作简便以及等离子体射流处理面积可调节范围大且可实现在线调节等优点,极大增加了大气压等离子体射流的应用范围。

    一种柔性非对称润湿性纤维素膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117888355A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311587981.X

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种柔性非对称润湿性纤维素膜及其制备方法。属于功能薄膜制备技术领域,具体通过烘箱烘干,反复喷涂与烘干3次,制备疏水侧;之后利用大气压等离子体射流对纤维素膜未喷涂复合乳液的一侧进行改性处理,制备亲水侧,即可制得柔性非对称润湿性纤维素膜。制备的纤维素膜疏水侧接触角在135°至153°之间,亲水侧接触角在3°至30°之间,从亲水侧到疏水侧的渗透压是疏水侧到亲水侧的2.1‑3.4倍,具有优良的定向输运特性和选择透过性。本发明公开的制备方法操作简便、成本低,制备条件温和,工艺可控,且柔性非对称润湿性纤维素膜几何尺寸、厚度以及非对称润湿性特性可根据具体用途轻易调整。

    射频等离子体自适应谐振虚拟电极装置

    公开(公告)号:CN119653568A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411703018.8

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明属于医疗设备技术领域,具体涉及一种射频等离子体自适应谐振虚拟电极装置。本发明装置包括射频电源、特斯拉线圈、铜圆柱体、虚拟电极和下极板,射频电源通过同轴传输线连接到特斯拉线圈的初级线圈,对所述特斯拉线圈供电,特斯拉线圈的初级线圈与次级线圈发生磁耦合谐振,次级线圈所延伸出的铜圆柱体击穿虚拟电极中的惰性气体,从而形成等离子体区域。本发明利用特斯拉线圈产生强电磁场,击穿虚拟电极中的惰性气体形成等离子体区域,随着负载变化,射频等离子体的放电面积自动变化补偿其电容值至LC谐振;虚拟电极能够实时自适应的改变放电区域,达到了自适应阻抗匹配的效果,且无需使用射频阻抗匹配器。

    一种脉冲微波空气等离子体射流理疗装置

    公开(公告)号:CN119280687A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411681599.X

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明属于微波理疗技术领域,具体涉及一种脉冲微波空气等离子体射流理疗装置。本发明装置设计合理,当微波电磁波作为理疗因子发射到生物组织内部,由于微波电磁波能够被水分子所吸收,使得生物组织温度上升,生物组织内的毛细血管扩张,使血液流量成几倍的加大。脉冲微波辐射可以进入组织内部,空气等离子体射流的产物是富含NO的热空气;当NO以热空气的形式存在时,热空气能够使血管壁的温度升高,进而增加NO分子的活性和扩散速率。这样,NO就能更有效地与血管平滑肌细胞结合,发挥其放松血管平滑肌的作用此外,该理疗装置加入脉冲调制信号,减小仪器的平均功率和发热量,达到节能的效果。

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