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2025-121
一、研究背景與意義1.1行業需求驅動氣體分離技術作為能源化工、環保治理、電子制造等領域的核心支撐技術,其分離效率、能耗水平與運行穩定性直接影響產業升級與綠色發展進程。傳統氣體分離技術如變壓吸附(PSA)、膜分離等,在面對大規模、多組分混合氣體分離需求時,常面臨單通道處理能力有限、能耗偏高、組分適應性差等瓶頸。例如,在天然氣脫碳、煤層氣提純及工業尾氣回收等場景中,現有系統往往難以在保證高分離精度的同時兼顧處理量與經濟性,亟需新一代技術突破。1.2技術發展趨勢隨著材料科學、智能控...
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2025-121
核心摘要:為解決傳統催化動態配氣儀通道單一、適配性差、維護成本高的問題,開發一款多通道模塊化催化動態配氣儀。采用“單元模塊化+總線式集成”的設計思路,完成氣路模塊、控制模塊、檢測模塊及輔助模塊的結構化設計,實現多組分氣體精準配比、寬量程適配及快速維護升級。通過搭建性能測試平臺,對配氣精度、混合均勻性、長期穩定性及模塊兼容性進行驗證,結果表明:該配氣儀在組分濃度范圍0.1%~99.9%、流量范圍10~1000mL/min內,配氣精度誤差≤±0.5%FS,混合均勻性...
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2025-1129
介質阻擋放電(DBD)作為一種典型的非平衡氣體放電形式,在臭氧合成、廢氣處理、表面改性等領域應用廣泛。其放電特性對電源輸出的電壓幅值、頻率、波形精度提出了嚴苛要求,傳統模擬控制電源存在參數調節精度低、抗干擾能力弱、控制邏輯固化等缺陷,難以滿足復雜工況需求。數字化控制技術憑借其靈活的編程能力、高精度的信號處理特性及強大的集成化優勢,成為突破DBD電源性能瓶頸的核心支撐。本文從技術基礎、核心模塊實現、控制策略優化、關鍵問題解決及應用驗證五個維度,系統闡述數字化控制技術在DBD電源...
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2025-1129
電催化連續流反應系統憑借傳質效率高、反應條件可控、綠色環保等優勢,在能源轉化、精細化工、環境治理等領域展現出巨大應用潛力。然而,從實驗室原型到工業規?;瘧玫姆糯筮^程,成為制約其產業化落地的核心瓶頸。模塊化放大技術通過標準化單元設計、并行集成與系統耦合,為解決放大效應問題提供了有效途徑。本文系統闡述了電催化連續流反應系統的模塊化放大技術路徑,包括核心反應模塊設計、多模塊并行集成、輔助系統匹配等關鍵環節;深入剖析了工業化進程中面臨的放大效應調控、材料-設備適配、成本控制、系統穩...
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2025-1128
一、研究背景與意義1.1能源危機與氫能的戰略價值隨著工業化進程的加速,化石能源的過度消耗引發了日益嚴峻的能源短缺與環境問題,溫室氣體排放導致的氣候變化已成為人類共同面臨的挑戰。在此背景下,開發清潔、可再生、高效的替代能源體系迫在眉睫。氫能作為一種能量密度高(142MJ/kg,約為汽油的3倍)、燃燒產物僅為水的零碳能源載體,在交通運輸、工業發電、儲能等領域展現出巨大應用潛力,被認為是實現“碳中和”目標的關鍵支撐能源之一。然而,當前氫能產量中約76%來自化石燃料重整(如天然氣制氫...
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