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登錄低溫等離子體凈化技術
關注創建者:匿名 創建時間:2026-01-04

低溫等離子體凈化技術的實例教程
2016年,一家來自江蘇的企業敏銳地嗅到了電子產品防水涂層市場的商機,多方打聽來到寧波材料所,希望能與海洋環境材料研究團隊進行合作,開發低溫等離子體納米涂層裝備與關鍵技術。
在設備方面,海洋環境材料研究團隊攻克了全自動一體化設計與在線監控技術,等離子體場、電場、化學場的優化融合技術系列等關鍵難點,開發了FT-X系列低溫等離子體納米涂層制備設備,破解了涂層生產效率、質量、均勻性、成品率與性價比等方面難題。
在納米涂層工藝上,團隊攻克了單體功能團合成與調控技術和涂層多尺度結構控制技術,構建了多尺度梯度納米涂層體系,解決了防水、防護與散熱、透波性、導通性間的矛盾。
經過兩年努力,海洋環境材料研究團隊開發了一系列防水納米涂層,分別實現了電子產品IPX3級、IPX5級、IPX7級和客戶自定義級防水,并實現量產。
技術領先于國內外同行
經過測試,電子產品穿上海洋環境材料研究團隊設計的“防水衣”,在水深1米的情況下浸泡1小時,撈上來后仍能正常使用。
據悉,當前電子產品主要采用結構防水和涂層防水兩種方式,通常結構防水可以達到IPX7級,但是成本較高,工藝復雜;涂層防水成本較低,但是通常防水級別相對較低,很難達到IPX7級。
曾志翔介紹道:“我們通過工藝和設備的持續創新,用涂層的方法,低成本實現電子產品的IPX7級以上防水效果。相關技術綜合指標領先國內外同類企業,突破了國外技術壟斷,形成了具有自主知識產權的系列技術,已為企業節約了大量生產和售后服務成本。”
團隊對比國內外企業的一些同類產品后發現,生產低溫等離子體納米涂層的操作工藝簡便、自動化程度高、只需要2個工人即能管理一條日產數萬個產品的生產線;使用該涂層的電子產品防水性好,無須增加密封件,僅通過涂層即能實現IPX7級防水,“目前未見國內外其他科研單位和企業的量產技術達到這個水平”。
展開 等離子體油煙凈化器是根據低溫等離子體凈化原理和機械離心原理設計的,由離心分離段、高效過濾段、低溫等離子體凈化段、消聲段等組成。
1。離心分離段:采用機械除油技術,風機煤氣動力凈化油煙。利用流體力學的雙向流動理論,實現了葉輪內油煙的分離。通過改變葉片的角度和葉片的形狀,油煙分子在葉輪盤和葉片上碰撞積累。油煙呈顆粒油霧狀,被離心力拋入箱體內壁,從漏水的油管中流出。
2.高效過濾消聲段:經過前端處理后,大部分油煙被去除,而大部分逸出的微米煙經高效過濾段(粗濾和細濾)處理后被過濾,剩余的亞微米油霧顆粒和煙氣中的有毒有害物質和氣味進入低溫等離子體凈化段。
本實用新型具有吸聲降噪功能,有效地控制了設備的整體噪聲。
3。低溫等離子體凈化段:該部分主要采用電暈放電法產生高濃度離子,然后利用等離子體使煙氣中的顆粒以不同的(正負電荷)通過電場通過電場,使煙氣中的顆粒通過電場被吸引、凝聚,單個體積增大并堆積成大質量和沉降,從而凈化煙氣,有效地收集小到亞微米大小的油煙顆粒。與直接用電場板吸附油煙顆粒的靜電凈化方式不同,可以延長電場的有效工作時間,實現低碳操作。
血漿是一種聚集物質。當高能電子與油煙中的分子發生碰撞時,會發生一系列的基本物理化學反應,并在反應過程中產生各種活性自由基和生態氧,即臭氧分解產生的原子氧。活性自由基能有效地破壞各種病毒和細菌中的核酸和蛋白質,使其無法進行正常的代謝和生物合成,從而導致其死亡,而生態氧則能將油煙分子的氣味氣體迅速分解或減少為低分子無害物質。
4.設備末端設有獨立的消聲段,采用優質玻璃纖維消聲材料,采用內孔網架結構體系,使聲波容易有效地進入纖維體的深層,將聲能量轉化為振動能,以保證設備的噪聲得到降低。
展開 這是首次報道放電等離子體技術用于實現多糖-大分子酚酸的接枝。輝光放電等離子體是一種罕見、綠色、高效的方法,不需要催化劑和引發劑,工藝設備簡單,操作方便。用該方法制備的水凝膠具有良好的抗氧化性能、較高的生物相容性和血液相容性。此外,該水凝膠可以在濕潤的組織中實現強大的粘連,提供抗菌和止血性能,并促進傷口愈合,為多功能生物醫用粘合劑的開發提供了更多的可能性。
以上研究成果近期以“Bio-Adhesive Catechol-modified Chitosan Wound Healing Hydrogel Dressings through Glow Discharge Plasma Technique”為題,發表在《Chemical Engineering Journal》上。
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等離子體油煙凈化器是根據低溫等離子體凈化原理和機械離心原理設計的,由離心分離段、高效過濾段、低溫等離子體凈化段、消聲段等組成。
1。離心分離段:采用機械除油技術,風機煤氣動力凈化油煙。利用流體力學的雙向流動理論,實現了葉輪內油煙的分離。通過改變葉片的角度和葉片的形狀,油煙分子在葉輪盤和葉片上碰撞積累。油煙呈顆粒油霧狀,被離心力拋入箱體內壁,從漏水的油管中流出。
2.高效過濾消聲段:
不可控的出血和傷口感染在臨床手術中時有發生,易對患者造成致命的威脅。相較傳統的手術縫合和機械固定,醫用粘合劑操作簡便、即時有效,是時代發展的必然產物。然而,目前商業化的醫用膠粘劑存在生物相容性差和動態濕粘合性弱等不容忽視的缺陷,開發具有高性能的醫用膠粘劑仍然迫在眉睫。
近日,華中科技大學國家納米藥物工程技術研究中心趙彥兵教授課題組
潮濕、腐蝕、進水是造成電子產品壽命降低或損壞的主要原因。在電子產品表面涂敷防護涂層,是提高電子產品使用壽命的重要方法之一。目前,大多數電子產品采用三防漆和派瑞林涂層實現防水與防護。因相對較厚,涂敷于電子產品表面后,影響產品信號傳輸性等。因此,電子產品如何防水防護一直是擺在科學家面前的難題。
日前,記者從中科院寧波材料所獲悉,該所海洋環境材料研究團隊攻克了電子產品低溫等離子體防水涂層關鍵技術