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装置仅仅是与酒瓶差不多大小的等离子管,但它可大幅度削减汽车和其它车辆产生的烟雾排放物,并且可与现有的发动机技术兼容,预计其价格将十分低廉 。
这种等离子管的作用相当于汽化器。它是一种燃油预备装置,可将各种燃料转换成高质量富含氢的气体,不是把百分之百的燃油泵送到发动机,而是将其中约1/4的燃油输送到等离子管,让燃油与空气混合。燃料喷人等离子管后,电弧把空气与燃油的混合物转变为等离子体—一分子、原子、电子的灼热集合体。例如,汽油就可分解为氢和一氧化碳。整个过程不到一秒钟。在这之后该富氢气体与将要进人发动机的其余汽油混合在一起。氢气与汽油混合物比普通汽油更易燃烧。这样,发动机用较少的姗料就可运转。由于燃料效率提高,所以发动机排放的污染物也相应地减少。最近,这种等离子管被首次安装到了一台商用轿车发动机上,它可靠地工作了两周,与通常的汽油发动机相比,其氮氧化物排放量减少了两个数量级 。
等离子管传统上一直用于工业领域,生产富含氢的气体。这种等离子管通常很大,大约有轿车发动机大小,而且需要大量电力。科恩博士说:“就我们所知,我们是世界上第一个开发出了体积这么小,运行功率这么低(不到1000w)的等离子体增强燃油重整装置的。”最近试验的目的主要是看安装到发动机上的新型等离子管是否能长时间运行。试验每天运行4~6h,运行两周,没有任何性能下降的迹象。主要污染物的排放量显著减少。例如,氮化物从不用等离子管时的平均2700x10-6降至20x10-6。另外.等离子管不需要预热,发动机一启动,它就工作。安装等离子管虽需要占用一些额外空间,但无需对车辆进行重大的重新设计.下一步工作是将等离子管安装到实际车辆_L,并将该系统集成到车辆计算机上 。
利用各种放电形式的不同特性,可制造出一系列不同性能的离子管,包括有冷阴极放电管、计数管、稳压管、十进位管、汞弧管、气体放电显示管、热阴极充气二极管及闸流管等。离子管广泛应用于雷达、通信、自动控制、辐射测量、显示、工业交通等领域。部分离子管(如汞弧管、十进位管等)已被半导体器件所取代。有些离子管(如氢闸流管、触发管、等离子体显示器等)仍然有广泛应用并有所发展。
制造离子管时先把管内抽成高度真空,再充以少量惰性气体、汞蒸气或其他气体。在管子工作时,这些气体分子受电子碰撞而电离,产生电子和正离子。正离子减弱了阴极附近负的空间电荷的作用,因此在离子管导电时,管内电压降较低,通过的电流也较真空管的为大。
离子管的种类很多。利用弧光放电的有汞弧整流管、引燃管及闸流管等;利用辉光放电的有氖管、稳压管、数码管等。
你说的是 等离子切割枪线。裂纹漏气好办。找补胎师傅,用木锉或电磨子 将漏气处打磨干净,涂上胶水,晾好 粘贴冷补胶即可。割枪的压力并不太大,通常是0.3-0.5,冷补胶完全没问题的。完全折断,只能更换新...
可以搜搜离子溶出这几个关键词还有就是一般离子棒遇到溶液,都会形成原电池,这样较为活泼的金属就成了负极,失去电子,变成离子,进入溶液中。
钛的重要化合物主要包括氧化物、钛酸、偏钛酸及其盐,还有就是卤化物及含氧酸。氧化物: TiO2(自然界中称金红石,为红色或桃红色。纯净的TiO2称为钛白粉为白色) Ti2O3(紫色粉末,六方晶系结构...
架子管主要由:外套、梁芯、活节组成。架子管由管扣件和钢管构成,架子管和扣件的共同组合使用组成了钢管式脚手架,架子管是扣件式钢管脚手架的重要组成部分。一般情况下一脚手管每捆为91根。
自70年 代电子管放大器复出重登音响舞台以来,已占有一定市场,但目前的电子管音响产品中,电子管引起的故障--包括欧美电子管在内,并不少见,使人产生一种电子管寿命短的看法,然而这却往往并非电子管本身的问题,而是电路设计存在缺陷和使用上的问题。须知品质良好的电子管,还得有正确设计的电路,充分的散热,周到的避震。
在使用上,电子管要有良好的通风散热,温度的过热必然缩短电子管寿命,所以要尽可能使电子管保持较低的温度。电子管怕振动,所以采取防震措施尽量避免振动也是很重要的。若做到这两点,电子管的使用寿命至少可提高一倍。为此,电子管设备的周围要有适当的空间,尤其是它的上方,以便有良好的对流通风,可能的话可用风扇帮助散热。
电子管阴极在尚未达到要求温度即加上高压电源时,它的阴极将受到损害,同样会缩短电子管寿命。所以电子管设备若有预热装置的话,一定要使用,例如先开灯丝低压电源预热,后开缓慢施加高压电源。假如没有预热装置,那你不要急着将输入信号接入,可将音量关到最小,待先开机20~30分钟进行温机再使用。如果使用旁热式整流管供给整机高压,那正好提供了简单又有效的高压延时。另外,在正常使用时,不要频繁开关电源。
当然,如果对电子管电路进行正确的设计,避免错误运用,就能使电子管不致"英年早逝",电子管使用数以千计的聆听时数应是正常的。电路设计中最常见的错误有电子管灯丝与阴极间的电位差过高、电子管屏极或帘栅极电压运用至最大值、电子管控制栅极悬空,电子管灯丝电压过低或过高、电子管安装位置不当造成电极过热及高压电源没有延时装置等。
由于电子管体积大、功耗大、发热厉害、电源利用效率低、结构脆弱而且需要高压电源的缺点,现在它的绝大部分用途已经基本被固体器件晶体管所取代。但是电子管负载能力强,线性性能优于晶体管,在高频大功率领域的工作特性要比晶体管更好,所以仍然在一些地方继续发挥着不可替代的作用。