等离子体,物质的第四种状态。太阳、闪电、极光——宇宙中99%的可观测物质都处于等离子体态。
中科精研全新推出实验室级等离子加热装置,基于直流非转移弧原理,将电能转化为热能,产生最高10000°C以上的高温等离子体射流,为材料合成、表面处理、等离子体化学等研究提供清洁、可控、极高温的热源。
01 工作原理
本设备采用直流非转移弧原理:
在惰性气体(如氩气)氛围下,实心石墨电极与中空石墨电极之间放电,击穿气隙,形成稳定的直流电弧。强大的电流通过电离的气体通道,将电能转化为热能,气体温度急剧升高。同时,工作气体从中空石墨电极内持续通入,受电弧加热后体积膨胀,从喷嘴高速喷出,形成温度极高(可达10000°C以上)、亮度耀眼、富含活性粒子的等离子体射流。
这股射流,就是用来加热样品的无氧“火焰”。
02 核心特性
03 产品参数
04 核心突破
极高温度:轻松实现3000°C以上的超高温,远超常规加热方式
高能量密度:热量高度集中,加热速率极快,热效率高
气氛可控:通过选择不同工作气体(Ar、N₂、H₂、O₂等),实现氧化、还原、惰性或反应性气氛
洁净热源:电极与样品隔离(非转移弧),避免电极材料对样品的污染
05 实验室应用场景
材料科学与表面工程
新材料合成:超高温陶瓷(碳化物、硼化物、氮化物)、纳米粉末、高纯度球形粉末(用于3D打印)
材料处理:喷涂材料球化处理、常规材料改性
表面改性:等离子体喷涂(热障涂层)、熔覆、淬火,提高耐磨、耐腐蚀性能
化学与化工
等离子体化学:甲烷/二氧化碳重整制合成气、固氮反应、VOCs分解等
原子光谱分析:作为ICP-AES或ICP-MS的光源,用于痕量元素分析
地质与行星科学
模拟极端环境:地幔深处、陨石撞击、早期地球的高温高压环境,研究矿物相变与岩石熔融行为
教学与演示
高等工程教育:作为实验平台,直观理解等离子体特性及其应用
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