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  • SuperMC助力德國仿星器聚變裝置實現等離子體放電

    日前,探索核聚變的世界最大仿星器“螺旋石W7-X”成功實現首次氦等離子體放電,被認為有望加速核聚變時代的到來。由中國科學院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所?FDS團隊自主研發的智慧型軟件超級蒙特卡羅核計算仿真軟件系統(SuperMC),對這一突破起到重要推動作用。 W7-X是由德國馬克斯?普朗克等離子體物理研究所研制的世界上最大的仿星器聚變裝置,其系統結構極為復雜,如何準確建模成為核設計分析重要難題。該研究所應用SuperMC成功建立了W7-X裝置的核分析模型,并進而完成核設計優化與輻射安全評價,成功建造并放電。 SuperMC是由FDS團隊歷經近二十年,投入200余人,按照現代軟件工程標準研發,并通過體系化國際基準實驗驗證的具有完全自主知識產權的核設計優化與輻射安全評價軟件。目前已在全球50多個國家、20余個國際重大核工程項目獲得重要應用,包括國際聚變材料輻照裝置(IFMIF)、美國聚變核科學裝置(FNSF)、歐洲......閱讀全文

    SuperMC助力德國仿星器聚變裝置實現等離子體放電

      日前,探索核聚變的世界最大仿星器“螺旋石W7-X”成功實現首次氦等離子體放電,被認為有望加速核聚變時代的到來。由中國科學院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所?FDS團隊自主研發的智慧型軟件超級蒙特卡羅核計算仿真軟件系統(SuperMC),對這一突破起到重要推動作用。  W7-X是由德國馬克斯?

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       目前,我國對廢氣處理的重視程度越來越高,越來越多的企業投資于等離子廢氣處理設備。    等離子廢氣處理設備工業尾氣的放電等離子體處理因其自身的特點受到企業的青睞。    下面介紹了一種等離子體廢氣處理設備的放電等離子體處理方法。    等離子廢氣處理設備    等離子廢氣處理設備的放電

    等離子體發生器的放電原理:

    等離子體發生器的放電原理:利用外加電場或高頻感應電場使氣體導電,稱為氣體放電。氣體放電是產生等離子體的重要手段之一。被外加電場加速的部分電離氣體中的電子與中性分子碰撞,把從電場得到的能量傳給氣體。電子與中性分子的彈性碰撞導致分子動能增加,表現為溫度升高;而非彈性碰撞則導致激發(分子或原子中的電子由低

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    交流放電等離子體發生器簡介

      通常指工頻和高頻放電。工頻放電時,陰、陽極以工頻交替變化,其放電特性與直流放電有類似之處。高頻放電時,電子仍是從電場取得能量的主要粒子。高頻電場使電子往復運動,在此過程中,電子與分子碰撞并把能量傳給分子,使氣體溫度升高,或產生激發、離解與電離現象。碰撞后的電子運動變為無規律的,在電場作用下又按照

    等離子體放電實現低能耗高效滅菌

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    直流放電法獲得等離子體的原理

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    交流放電為什么可以產生等離子體?

    通常指工頻和高頻放電。工頻放電時,陰、陽極以工頻交替變化,其放電特性與直流放電有類似之處。高頻放電時,電子仍是從電場取得能量的主要粒子。高頻電場使電子往復運動,在此過程中,電子與分子碰撞并把能量傳給分子,使氣體溫度升高,或產生激發、離解與電離現象。碰撞后的電子運動變為無規律的,在電場作用下又按照電場

    交流放電法獲得等離子體的原理

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    為什么直流放電法可以產生等離子體?

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    通過放電方法獲得等離子體的類型怎么分類?

    放電獲得等離子體分別屬于弧光放電、高頻感應弧光放電和輝光放電等類型。

    專家學者共商放電等離子體領域研究

      7月9日,為進一步促進河北大學和河北省在放電等離子體領域的研究,碰撞學術思想,激發學術靈感,由河北大學主辦的“燕趙科學論壇—放電等離子體基礎研究、前沿發展戰略研究”學術報告會在該校舉行,來自相關領域的校外專家以及河北大學師生共計120余人參加了本次會議。  據悉,等離子體作為物質的第四態,占宇宙

    闡述直流弧光放電法獲得等離子體的過程

    通常指低頻放電,在氣壓和電流范圍不同時,由于氣體中電子數、碰撞頻率、粒子擴散和熱量傳遞速度不同,會出現暗電流區、輝光放電區和弧光放電區(圖 1)。電流的大小是根據電源負載特性曲線(圖 1)中兩條相應于電阻R1、R2的下降直線和放電特性曲線的交點(工作點A、B、C)確定的。①暗電流區 電子在電場加速的

    交流放電法產生等離子體的理論基礎

    通常指工頻和高頻放電。工頻放電時,陰、陽極以工頻交替變化,其放電特性與直流放電有類似之處。高頻放電時,電子仍是從電場取得能量的主要粒子。高頻電場使電子往復運動,在此過程中,電子與分子碰撞并把能量傳給分子,使氣體溫度升高,或產生激發、離解與電離現象。碰撞后的電子運動變為無規律的,在電場作用下又按照電場

    詳細介紹直流放電法獲得等離子體的過程

    圖1 直流放電各區域的伏安特性曲線通常指低頻放電,在氣壓和電流范圍不同時,由于氣體中電子數、碰撞頻率、粒子擴散和熱量傳遞速度不同,會出現暗電流區、輝光放電區和弧光放電區(圖 1)。電流的大小是根據電源負載特性曲線(圖 1)中兩條相應于電阻R1、R2的下降直線和放電特性曲線的交點(工作點A、B、C)確

    交流放電法產生等離子體的理論依據

    通常指工頻和高頻放電。工頻放電時,陰、陽極以工頻交替變化,其放電特性與直流放電有類似之處。高頻放電時,電子仍是從電場取得能量的主要粒子。高頻電場使電子往復運動,在此過程中,電子與分子碰撞并把能量傳給分子,使氣體溫度升高,或產生激發、離解與電離現象。碰撞后的電子運動變為無規律的,在電場作用下又按照電場

    放電等離子體及應用研討會在電工所召開

      1月19日,電工所舉辦“放電等離子體及應用研討會”。本次研討會由電工所極端電磁環境科學技術研究部強流脈沖技術研究組組織承辦,來自俄羅斯大電流所、中科院物理所、中科院工程熱物理所、清華大學、西安交通大學、華南理工大學、空軍工程大學、大連大學、南京工業大學等院校近30余位專家學者參加了

    低溫等離子體的放電方式有幾種,各有什么特點

    一、電暈放電:當電極周圍電場極不均勻、壓強較高時,會產生一種微弱的放電形式,伴有微弱的電流及亮光,分為直流電暈放電和脈沖電暈放電。前者是將電壓直接施加在曲率半徑很小的電極(如針狀或細線狀電極)上,當電壓升高到某一值時,尖端、邊緣、細絲附近會產生強電場,使周圍的空氣電離,形成局部放電,常見的如電暈絲放

    直流放電等離子體發生器的相關介紹

      通常指低頻放電,在氣壓和電流范圍不同時,由于氣體中電子數、碰撞頻率、粒子擴散和熱量傳遞速度不同,會出現暗電流區、輝光放電區和弧光放電區。電流的大小是根據電源負載特性曲線中兩條相應于電阻 1、 2的下降直線和放電特性曲線的交點(工作點 )確定的。  ①暗電流區  電子在電場加速的情況下,獲得足夠能

    中法核聚變科學家聯合運用新型天線加熱等離子體

      “中國現在核聚變的研究能力達到了世界水平。”30日,在核工業西南物理研究院(以下簡稱“西物院”),參加中法受控核聚變物理聯合實驗的法國原子能委員會專家Anhika Ekedahl博士說。法方6名資深聚變專家在該院首次運用了一種新型天線開展等離子體耦合實驗,并取得了可喜的成果。  據介紹,按照中法

    中法核聚變科學家聯合運用新型天線加熱等離子體

    正在運行的中國環流器二號。  “中國現在核聚變的研究能力達到了世界水平。”30日,在核工業西南物理研究院(以下簡稱“西物院”),參加中法受控核聚變物理聯合實驗的法國原子能委員會專家Anhika Ekedahl博士說。法方6名資深聚變專家在該院首次運用了一種新型天線開展等離子體耦合

    氣液相等離子體放電滅菌應用研究取得進展

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    等離子體所舉辦中日核聚變大學群項目研討會

      11月1日至4日,中科院合肥物質科學研究院等離子體所在桂林市舉辦了第三屆中日核聚變大學群(CUP)項目芯部等離子體物理研討會。來自中國、日本、韓國的近60位科學家和研究生參加了本次會議,會議共接收論文47篇。   等離子體所王孔嘉研究員致開幕詞,指出CUP計劃是中日雙方

    激光核聚變反應堆里程碑:燃燒等離子體

    2010年10月,美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的研究人員啟動了192束激光束,并將它們的能量集中成一個脈沖。為此,美國國家點火裝置(NIF)開始了一項運動,以實現目標:通過點燃聚變反應產生比激光注入還要多的能量。 10年過去了,經過近3000次發射,NIF研究人員認為他們已經接近一個重要的里程碑

    合肥研究院舉辦超導聚變磁體冷卻與低溫系統學術報告會

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    鋰離子電池放電曲線

    如下是鋰離子電池在不同放電電流下的放電曲線,可以看出:放電電流越大,電池的容量下降越快,容量越低,電池的標稱容量使用越不充分。電池容量越低時,電池的內阻相應會增加較多,比較大的電流進行放電時,內阻增長得比較快。鋰離子電池不同放電電流下的放電曲線從不同溫度下的電池放電曲線可以看出:溫度越低,電池容量下

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