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2025-08-06 15:20:2131

一种等离子体焚烧垃圾设备的研究

本文从研究等离子体放电点火的基本电压电流关系入手,获得其运行区域之内的非线性负电阻特性的关系,分析研究其稳定性,并以此为基础,建立一套能迅速控制电弧电压在稳定范围内,采用高频引弧,并在较强磁场控制下获得稳定功率的定向流动的等离子体等离子体的高温和化学活性不仅能快速的点燃垃圾。
2025-08-06 10:00:1316

COMSOL系列资料_等离子体模块简介

等离子体模块是用于模拟低温等离子源或系统的专业工具。借助模块中预置的物理场接口,工程师或科学家可以探究物理放电机理或用于评估现有或未来设计的性能,例如直流放电、感应耦合等离子体、容性耦合等离子体、微波等离子体、表面气相沉积等。
2025-08-06 10:30:1557

纳秒脉冲火花放电等离子体发射光谱特性研究

纳秒脉冲火花放电等离子体发射光谱特性研究_李威
2025-08-06 15:33:032

电感耦合等离子体质朴分析的应用

电感耦合等离子体质朴分析的应用
2025-08-06 16:15:389

Ag_TiO_2薄膜表面等离子体共振光谱特性研究_刘超

Ag_TiO_2薄膜表面等离子体共振光谱特性研究_刘超
2025-08-06 18:58:180

激光等离子体的介绍及微推进技术的研究进展

随着微卫星技术的发展, 微推进器的研究已经越来越紧迫, 而激光等离子体微推进器则正是其中的一种。通过对激光等离子体微推进技术的工作原理和国内外研究现状的分析, 列举了其相对于其他微推进器的技术特点
2025-08-06 16:51:095

新型天线设计-等离子天线技术简析

等离子体天线因为等离子体独特的物理性质,在解决天线隐身和互耦方面有难以估量的发展潜力,是当今天线技术的一大进步。世界上不少大公司都在研究和开发等离子体天线。在跟踪和分析等离子体技术发展动态的基础上
2025-08-06 10:31:004428

大气压低温等离子体研究

本文概述了2016年首届全国高电压与放电等离子体学术会议。根据会议的学术报告,结合近年来大气压低温等离子体领域中经典的综述论文,从理论研究和实际应用两方面总结和分析了大气压低温等离子体研究现状及
2025-08-06 16:12:245

低温等离子体气体温度参数研究

放电等离子体有着非常广泛的实际工程应用价值,其内部温度特性是表征等离子体性质的一个重要参数。为了探明大气压下放电等离子体的气体温度空间分布特性参数,搭建了一套基于莫尔偏折原理的光学测试系统,对铜电极
2025-08-06 16:37:196

等离子体现金的区块链扩展解决方案的提出

Ethereum的联合创始人Vitalik Buterin提出了一种名为等离子体现金的区块链扩展解决方案,这是一种甚至“更可伸缩”的现有解决方案。等离子体现金由Buterin和开发者Dan
2025-08-06 07:31:00739

低温等离子体处理废气

低温等离子体废气处理技术正越来越引起人们的重视,它是未来环保产业的重要发展方向。由于强温室气体SF6本身的理化特性,等离子体处理SF6面临着更多的挑战,目前该方面的研究综述鲜见。本文尝试根据国内外
2025-08-06 10:20:234

非平衡态SF6等离子体弛豫特性研究

、动能耗散以及电子与重粒子间动能传递的能力;求解粒子间能量变化率,得到电子一电子、电子一重粒子、重粒子一重粒子间通过碰撞达到温度平衡所用的时间。研究结果表明:SF6等离子体由非平衡态向平衡态过渡所需的时间应该采用电子,重粒子间的温度平
2025-08-06 14:32:520

用于测量大范围的等离子体密度的标量微波反射计的设计

微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子密度较高
2025-08-06 08:53:003363

以太坊等离子体Plasma是如何工作的

一起,Joseph Poon还负责了闪电网络(Lightning Network)的最初概念,这是在2015年提出的比特币扩容解决方案。尽管等离子体和闪电网络都被提出作为区块链的扩容方案,它们有着自己的机制和特殊性。
2025-08-06 11:23:52969

中微自研5纳米等离子体刻蚀机经台积电验证

中微半导体设备(上海)有限公司自主研制的5纳米等离子体刻蚀机经台积电验证,性能优良,将用于全球首条5纳米制程生产线。
2025-08-06 08:48:144743

低温等离子体发生器的应用资料说明

等离子体可以通过多种方式来产生,常见的方法主要包括:热电离法/射线辐照法/光电离法/激波等离子法/激光等离子法/气体放电法等。气体放电是指气体在电场的作用下被击穿引起的导电现象,而低温等离子体的产生方式主要是通过气体放电来实现的。下面主要介绍通过气体放电来产生低温等离子体的各种方式
2025-08-06 08:00:0035

高频高压等离子体发生过程与系统设计

针对传统直流等离子体发生器电源效率不高、驱动管热损耗大等问题,设计了一个高效率低损耗的高频高压等离子体发生器。该系统通过移相全桥控制电路进行PWM方波控制,在功率晶体管驱动下,经高频谐振升压电路
2025-08-06 17:45:515525

PCB电路板等离子体处理的方法介绍

等离子体,是指像紫色光、霓虹灯光一样的光,也有称其为抄板物质的第四相态。等离子体相态是由于原子中激化的电子和分子无序运动的状态,所以具有相当高的能量。
2025-08-06 14:55:352608

射频微等离子体的结构有什么特点

在之前的文章中,对射频大气压辉光放电已经有所介绍,那么,如果在射频放电中,将放电的间隙进一步缩小到微等离子体尺度内,即为1mm左右,乃至到了几百微米的量级,射频微等离子体又会出现哪一些新的特点呢?接下来我们与大家共同探讨。
2025-08-06 10:38:000

三维狄拉克等离子体激元助力实现新的纳米光电器件

等离子体激元是指传统金属和半导体的电子量子化集体振荡,一直以来吸引着人们对其在传感、快电子学和太阳能电池技术中应用的兴趣。等离子体激元也可存在于被称为狄拉克(Dirac)材料的奇异固体中。
2025-08-06 00:38:00480

等离子体位移快控电源设计

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2025-08-06 17:45:395

低温等离子体技术的应用

近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas? 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相比,它可以在紧凑的封装中产生低温等离子体*1,并具有更低的功耗。它有望促进各种设备的开发,使离子体技术更容易使用。
2025-08-06 17:54:38747

真空等离子清洗机的制造商正在引入氧和氢等离子体来蚀刻石墨烯

等离子体和氢等离子体都可用于蚀刻石墨烯。两种石墨烯气体等离子刻蚀的基本原理是通过化学反应沿石墨烯的晶面进行刻蚀。不同的是,氧等离子体攻击碳碳键后形成一氧化碳、二氧化碳等挥发性气体,而氢等离子体则形成甲烷气体并与之形成碳氢键。
2025-08-06 14:32:25391

低温等离子体表面处理设备在各种材料领域的应用

等离子体清洗技术自问世以来,随着电子等行业的快速发展,其应用范围逐渐扩大,用于活化蚀刻和等离子体清洗,以提高胶粘剂的粘接性能。
2025-08-06 16:09:18435

常压等离子体清洗技术的常见问题

金徕常压等离子体技术与其他表面处理方法相比有哪些主要优点? 与其他表面活化方法相比,最主要优点是具有高效率。 等离子体系统能够非常容易地集成到现有生产线里,它环保,节约空间,还具有低运行成本的优势。
2025-08-06 09:48:12336

等离子体蚀刻率的限制

随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2025-08-06 13:24:11318

等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用

等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2025-08-06 17:42:36455

无标记等离子体纳米成像新技术

? 一种使用等离子体激元的新型成像技术能够以增强的灵敏度观察纳米颗粒。休斯顿大学纳米生物光子学实验室的石伟川教授和他的同事正在研究纳米材料和设备在生物医学、能源和环境方面的应用。该小组利用等离子体
2025-08-06 06:35:23121

ATA-7030高压放大器在等离子体实验中的应用有哪些

高压放大器在等离子体实验中有多种重要应用。等离子体是一种带电粒子与电中性粒子混合的物质,其具有多种独特的物理性质,因此在许多领域具有广泛的应用,例如聚变能源、等离子体医学、材料加工等。下面安泰电子将介绍高压放大器在等离子体实验中的应用。
2025-08-06 17:40:00190

掀起神秘第四态的面纱!——等离子体羽流成像

01、重点和难点 等离子体通常被认为是物质的第四态,除了固体、液体和气体之外的状态。等离子体是一种高能量状态的物质,其中原子或分子中的电子被从它们的原子核中解离,并且在整个系统中自由移动。这种状态
2025-08-06 08:26:29209

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