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  • 我國學者在低溫等離子體物理領域取得重要進展

    在國家自然科學基金項目(批準號:11335004,11722541)等支持下,大連理工大學王友年教授課題組與美國加州大學伯克利分校Michael A. Lieberman教授及美國休斯頓大學Demetre J. Economou教授合作,在低溫等離子體物理領域取得重要進展,首次在實驗上觀測到甚高頻容性放電中的非線性駐波效應,并利用數值模型揭示了其物理本質。相關成果以“Observation of Nonlinear Standing Waves Excited by Plasma-Series-Resonance-Enhanced Harmonics in Capacitive Discharges”(容性放電中等離子體串聯共振激發非線性駐波的觀察)為題,于2019年5月7日在線發表于Physical Review Letters(《物理評論快報》)上。論文鏈接:https://journals.aps.org/prl/ab......閱讀全文

    我國學者在低溫等離子體物理領域取得重要進展

      在國家自然科學基金項目(批準號:11335004,11722541)等支持下,大連理工大學王友年教授課題組與美國加州大學伯克利分校Michael A. Lieberman教授及美國休斯頓大學Demetre J. Economou教授合作,在低溫等離子體物理領域取得重要進展,首次在實驗上觀測到甚高

    物理所在單塊非線性晶體高次諧波的產生研究中取得突破

      自激光產生以來,人們已經利用非線性光學晶體材料中的各種非線性光學效應(倍頻、和頻、差頻等)成功地將激光的窗口擴大到深紫外、可見、紅外、太赫茲等范圍,并實現了寬帶相干光源和超快脈沖激光。中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)光物理實驗室研究員李志遠課題組,近年致力于利用準相位匹配技術

    低溫等離子體處理廢氣

    有關實驗證明采用電暈放電形式的低溫等離子體處理惡臭廢氣是可行的,停留時間越長、電壓越高,脫除效果越好,實驗中測試結果表明當停留時間大于50 s,電壓25 kV時惡臭物質的去除率基本大于90% ,進一步延長停留時間和升高電壓,去除效率并不會大幅度提高。廢氣中氧氣濃度的提高可以明顯提高硫化氫脫除率。很多

    諧波分析儀諧波監測方法

      1、諧波監測分為非在線監測和在線監測兩種方法;  2、非在線監測方法采用便攜式測試儀,不定期對所關注的疑似諧波源進行測試;這種方法投資少,但存在實時性不強、工作量大、效率低等缺點;  3、在線監測方法一般以監測儀表為核心,用安裝了管理軟件的電腦作為主站,通過有線(RS232/485)和網絡(RJ

    諧波分析儀諧波的術語解釋

      諧波可以區分為偶次與奇次性,第3、5、7次編號的為奇次諧波,而2、4、6、8等為偶次諧波,如基波為50Hz時,2次諧波為l00Hz,3次諧波則是150Hz。一般地講,奇次諧波引起的危害比偶次諧波更多更大。在平衡的三相系統中, 由于對稱關系,偶次諧波已經被消除了,只有奇次諧波存在。對于三相整流負載

    低溫等離子體表面處理的主要形式

    在等離子體的作用下,材料表面的一些化學鍵發生斷裂,形成小分子產物或被氧化成CO、CO:等,這些產物被抽氣過程抽走,使材料表面變得凹凸不平,粗糙度增加。????1、?表面刻蝕在等離子體的作用下,材料表面的一些化學鍵發生斷裂,形成小分子產物或被氧化成CO、CO:等,這些產物被抽氣過程抽走,使材料表面變得

    低溫非對稱等離子體的工作原理

    它是利用極不均勻電場,形成電暈放電,產生等離子人體,其中包含大量電子和正負離子以及具有強氧化性的自由基,它們與空氣中的污染物發生非彈性碰撞,附著在上面,并且打開有害物質的化學鍵,使其分解成單質原子或無害分子,從而凈化空氣。并且低溫非對稱等離子體模塊,通過高壓、高頻脈沖放電形成非對稱等離子體電場,使空

    西安光機所低溫等離子體研究獲進展

      1月7日出版的應用物理類國際期刊Applied physics Letters (APL) 再次刊登中國科學院西安光學精密機械研究所瞬態光學與光子技術國家重點實驗室湯潔博士帶領的等離子體研究團隊的最新研究論文A low-power magnetic-field-assisted plas

    基于全介質非線性超表面的二次與三次諧波產生的增強與調控技術

    非線性光學是研究光與介質相互作用時介質的光學響應與入射光強度之間的復雜非線性關系,目前非線性光學已被應用于許多領域,如激光調制、光信號處理、醫學成像等。近些年來,出于對相位匹配條件和制造工藝等方面的考慮,超表面成為研究和實現新型非線性光學功能的重要平臺。簡而言之,超表面是一種具有周期排列的亞波長尺寸

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      非線性光學是研究光與介質相互作用時介質的光學響應與入射光強度之間的復雜非線性關系,目前非線性光學已被應用于許多領域,如激光調制、光信號處理、醫學成像等。近些年來,出于對相位匹配條件和制造工藝等方面的考慮,超表面成為研究和實現新型非線性光學功能的重要平臺。簡而言之,超表面是一種具有周期排列的亞波長

    低溫等離子體技術降解抗生素(諾氟沙星)

      近日,中科院技術生物所研究員黃青課題組通過設置不同氣體條件,利用低溫等離子體技術,對廣譜類代表性抗生素諾氟沙星進行處理,發現低溫等離子放電產生的活性因子對降解水體中的抗生素有重要作用,相關成果被環境科學類期刊《光化層》在線發表。  黃青課題組發現,氣體成分對等離子體降解抗生素效果有重要影響,且不

    低溫等離子體凈化設備強效殺菌除臭技術

    低溫等離子體凈化設備強效殺菌除臭技術等離子體降解有機廢氣是利用這些高能電子、自由基等活性粒子和廢氣中的污染物作用,使污染物分子在極短的時間內發生分解,并發生后續的各種反應以達到分解污染物的目的。低溫等離子體凈化設備采用了獨特的吸附-分解-碳化工藝技術設計,無需再生處理原料,無需專人負責,不產生二次污

    電流諧波分析

    1、測試目的本功能用來顯示三路電流參量2-64各次諧波含量的數值和百分比含量,以此來判斷被測電流信號電能質量的好壞。2、測試方法 具體接線:電流諧波測試接線圖在本項目中同時接入三路電流信號。用A、B、C三只鉗形電流互感器分別來測量被測設備電流回路的A、B、C三相,(當被測設備為三相三線接線方式時只用

    諧波檢測儀概述

      諧波檢測儀是一款監測電力系統中諧波能量的儀器。功能是收/發控制功能,通訊方式選擇功能。  當電網中的電壓或電流波形非理想的正弦波時,即說明其中含有頻率高于50Hz的電壓或電流成分,我們將頻率高于50Hz的電流或電壓成分稱之為諧波。當諧波頻率為工頻頻率的整數倍時,我們將其稱之為整數次諧波,這類諧波

    LED諧波測試應用(二)

    ? ?LED諧波測試方案既然LED燈在使用的時候會產生諧波,那么對諧波的測試就是必不可少的。市面上可以測試諧波的儀器有很多,如功率計、功率分析儀、電能質量分析儀,甚至示波器都可以測試諧波,那么我們應該如何選擇呢?通過上表對比,可知PA系列功率分析儀不僅具備最高0.01%的精度,而且具備5MHz

    LED諧波測試應用(一)

    LED燈具與我們的生活息息相關,它具備低功耗、長壽命等優點,但也存在一些需要注意的問題,比如電源諧波對LED的影響,今天我們一起看一下LED的工作原理和諧波測試。?LED燈具組成和工作原理LED燈在生活中已經隨處可見,大家一定不陌生,例如舞臺燈、車燈、路燈、礦燈、臺燈等。LED燈具組成一般可以分為:

    電壓諧波分析

    1、測試目的本功能用來顯示三路電壓參量2-64各次諧波含量的數值和百分比含量,以此來判斷被測電壓信號電能質量的好壞。2、測試方法 具體接線:電壓諧波測試接線圖在本項目中采用便攜式電能質量分析儀時同時接入三相電壓信號。將電壓測試線的黃、綠、紅、黑四種顏色分別對應被測信號的A、B、C、N四條相線(當PT

    等離子體所低溫等離子體制備納米材料及應用研究取得進展

      近日,中科院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所低溫等離子體應用研究室王奇博士的論文《低溫等離子體技術制備基于碳納米管和石墨烯的復合材料及其在燃料電池中的應用》(Low-temperature plasma synthesis of carbon nanotubes and graphene

    低溫等離子體去除污染物原理與應用

    一、低溫等離子體去除污染物的機理:? ? 等離子體化學反應過程中,等離子體傳遞化學能量的反應過程中能量的傳遞大致如下:? ? (1) 電場 + 電子 → 高能電子? ? (2) 高能電子 + 分子(或原子) → (受激原子、受激基團、游離基團) 活性基團? ? (3) 活性基團 + 分子(原子) →

    諧波檢測儀的原理

      諧波檢測儀是一款監測電力系統中諧波能量的儀器。功能是收/發控制功能,通訊方式選擇功能。   1.采用模擬帶阻或帶通濾波器進行測量   這是早的諧波測量方法,其優勢在于電路造價低、結構簡單、容易控制且輸出阻抗低。其不足之處在于受環境影響大,檢測的精度不高,檢測結果含有較多基波分量,造成的運行損

    諧波檢測儀的特點

      靈活而可靠的硬件配置  為保證系統和儀器的安全可靠運行,所有電壓、電流輸入通道均采取隔離措施,電流采用電流鉗或內置式傳感器,電壓采用光電隔離模塊。每通道的絕緣電阻≥20MΩ,耐電壓≥1.5KV。儀器采用免維護設計,采用標準工業控制計算機,性能可靠,自帶看門狗(反應時間小于1.6S)。平均無故障時

    mK極低溫納米精度位移臺在二維材料、石墨烯等領域的前...

    mK極低溫納米精度位移臺在二維材料、石墨烯等領域的前沿應用進展nature:二維磁性材料的磁結構與相關特性研究關鍵詞:二維鐵磁材料;極低溫納米精度位移臺;反鐵磁態;二次諧波??? 近年來,二維磁性材料在國際上成為備受關注的研究熱點。近日,中國與美國的研究團隊合作,在二維磁性材料雙層三碘化鉻中觀測到源

    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

    精密測量院準晶高次諧波輻射機制研究取得進展

      近日,中國科學院精密測量科學與技術創新研究院激光誘導超快電子動力學課題組在準晶高次諧波研究方面取得了重要進展。科研團隊打通了強場超快物理與準晶研究領域的壁壘,理論研究了準晶作為超快光源方面的機理和優越性。  高次諧波是激光與物質相互作用時的極端非線性頻率上轉換過程,在獲得極紫外光源、超短阿秒脈沖

    科研人員首次觀測到羅斯比波的二次諧波產生現象

    ?羅斯比波又稱行星波,是在旋轉流體中以科里奧利力為回復力沿緯向傳播的橫波。其基本原理如圖1所示。羅斯比波的時空尺度極長。其波長與載波流體的尺度相當,波動周期比載波流體的旋轉周期長。相關探測需要在長時間段內對來自多個經度扇區的載波流體進行連續和同步的監測。此外,羅斯比波的耗散性和瞬態性讓相關探測更具挑

    諧波檢測儀可測試參數

      電流真有效值、基波有效值、2~50次諧波有效值; 電壓真有效值、基波有效值、2~50次諧波電壓畸變率、總畸變率; 真功率因數、基波功率因數; 基波視在功率、基波有功功率、基波無功功率; 電壓偏差; 三相電壓不平衡度; 基波電壓(電流)相角; 電網頻率; 電壓波動與閃變值(長時閃變值(Plt)、短

    關于間諧波檢測的問題描述

      諧波檢測關鍵問題有 :  1、如何準確對信號進行同步采樣 ;  2、非同步采樣情況下如何抑制頻譜泄漏和柵欄效應 ;  3、如何在采樣窗口長度盡量小的前提下提高測量精度 ;  4、在同步采樣下如何抑制間諧波和噪聲信號頻譜對諧波頻譜的干擾。  間諧波檢測除了有上述 4 點問題外還有 4 點 :  1

    諧波分析儀簡介

      在電力系統中諧波產生的根本原因是由于非線性負載所致。當電流流經負載時,與所加的電壓不呈線性關系,就形成非正弦電流,即電路中有諧波產生。諧波頻率是基波頻率的整倍數,根據法國數學家傅立葉(M.Fourier)分析原理證明,任何重復的波形都可以分解為含有基波頻率和一系列為基波倍數的諧波的正弦波分量。諧

    間諧波檢測的重要作用

      隨著電力電子技術的日益發展 , 非線性負荷的大量使用導致電力系統中電壓電流波形發生畸變,諧波和間諧波問題變得尤為突出。由于信號的隨機性、復雜性和影響因素的復雜性,難以對諧波和間諧波進行精確檢測 , 人們提出很多方法 ,包括離散傅里葉變換 DFT 、快速傅里葉變換 FFT 、現代譜估計、時頻分析方

    IEC諧波標準解讀及測試應用

    諧波的分析方法有很多,為了統一標準,在不同應用場合,國際或國內標準組織提出了不同的測試標準,其中IEC諧波就是其中一種,本文重點闡述IEC諧波測試的應用和方法。 ?IEC諧波標準解讀在說到IEC諧波時,我們的印象中會有兩個標準:IEC61000-4-7和IEC61000-3-2,這兩個標準分

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