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近日,中国科学院电工研究所极端电磁环境科学技术研究部邵涛研究团队联合中石化石油化工科学研究院有限公司等,在利用脉冲放电等离子体技术驱动重油转化方面获新进展。
2023年4月26日,中国科学院电工研究所极端电磁环境科学技术研究部邵涛研究团队联合中石化石油化工科学研究院有限公司等,在利用脉冲放电等离子体技术驱动重油转化方面获新进展。
CO2/CH4分子活化较难,反应需高能量注入,导致传统热催化、光催化、电催化及其耦合方法面临温和条件下C=O、C-H化学键选择性活化和定向转化的难度增加,亟待开发新型温室气体快速转化技术。等离子体是物质的第四种形态,可提供大量中性物种、正负离子、光子和高能电子来参与催化反应。当前,等离子体催化面临的主要问题是缺乏与之匹配的催化剂设计原则,同时反应过程复杂、机制解耦困难。
近日,电工研究所邵涛研究团队利用脉冲放电等离子体技术驱动温室气体(CO2/CH4)转化获新进展。研究通过等离子体催化路线可将CO2/CH4直接转化为高附加值碳中性燃料或大宗化学品,对缓解化石燃料的过度依赖、保障国家能源安全、实现双碳目标具有重要意义。
近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所中性束注入研究室离子源发展组科研人员在射频离子源测试平台上,实现了35千瓦条件下1000秒(35kW@1000s)稳定的射频等离子体放电,这是国内首次实现射频离子源准稳态运行。长脉冲(稳态)运行射频离子源是大功率中性束系统研制的关键方向之一。离子源发展组在射频等离子体放电和射频功率沉积方面进行了诸多的物理和实验研究,通过射频功率馈入和射频驱动的结...
脉冲(稳态)运行射频离子源是大功率中性束系统研制的关键方向之一。离子源发展组在射频等离子体放电和射频功率沉积方面进行了诸多的物理和实验研究,通过射频功率馈入和射频驱动的结构优化,实现了射频功率承载部件的主动冷却,满足长脉冲运行需求。通过数月的射频离子源调试实验,在射频离子源测试平台上实现了35kW@1000s稳定的射频等离子体放电,千秒量级射频离子源的研制成功为长脉冲中性束注入系统的研制奠定了基...
近日,等离子体所中性束注入研究室离子源发展组科研人员在射频离子源测试平台上,实现了35千瓦条件下1000秒(35kW@1000s)稳定的射频等离子体放电,这是国内首次实现射频离子源准稳态运行。

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