1.本实用新型涉及等离子体技术领域,具体为一种可变磁场约束的等离子体射流辅助装置。
背景技术:
2.等离子体射流是指由于大气压非平衡等离子体射流装置能够在开放空间、而不是如传统放电仅在放电间隙内产生等离子体,这个显著优点对于许多应用,特别是在近几年来兴起的等离子体医学方面上的应用是至关重要的,大气压非平衡等离子体是在大气压下产生的等离子体,其电子温度可高达数万度,而离子和中性粒子的温度远小于电子温度,通常接近室温,因此其放电时的气体温度也接近室温。大气压低温等离子体射流装置可以在大气压下产生等离子体射流,不会使被处理对象受到等离子体放电间隙尺寸的限制,操作简便,且产生的气体温度低,活性高。
3.但是现有等离子体射流装置在使用过程中存在两方面安全隐患,首先,当前的等离子体射流装置在工作时,工作电流都是从高压电源经过等离子体射流装置,流向被处理物的表面,再经过被处理物内部,最后通过被处理物的另一处接地点流回大地,其次,一般的等离子体射流辅助装置无法利用强磁场控制带电粒子横越磁力线扩散和导热的特性,使处在磁场中的高温等离子体的芯部与容器的器壁隔离开。
4.因此需要一种可变磁场约束的等离子体射流辅助装置对上述问题做出改善。
技术实现要素:
5.本实用新型的目的在于提供一种可变磁场约束的等离子体射流辅助装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
6.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
7.一种可变磁场约束的等离子体射流辅助装置,包括发生装置主体,所述发生装置主体顶端设置有电流传感器,所述发生装置主体内部设置有高压电源,所述高压电源输出端设置有保护电阻,所述保护电阻一端设置有等离子体发生设备,所述等离子体发生设备一端设置有等离子加速板,所述等离子加速板一端设置有间隔调整器,所述发生装置主体一侧设置有等离子约束管,所述等离子约束管一端设置在发生装置主体内部,所述等离子约束管内部设置有电磁铁,所述电磁铁一端设置有小型电源正极,所述电磁铁另一端设置有小型电源负极。
8.作为本实用新型优选的方案,所述发生装置主体顶端设置有惰性气体储存罐,所述惰性气体储存罐设置有两个。
9.作为本实用新型优选的方案,所述等离子约束管另一端设置有等离子传感片。
10.作为本实用新型优选的方案,所述发生装置主体一侧设置有观察面板,所述观察面板底端设置有控制按钮,所述控制按钮与高压电源为电性连接。
11.作为本实用新型优选的方案,所述发生装置主体一侧设置有显示屏,所述显示屏
与等离子传感片为电性连接。
12.作为本实用新型优选的方案,所述发生装置主体一侧设置有调节旋钮,所述调节旋钮与小型电源正极和小型电源负极均为电性连接。
13.作为本实用新型优选的方案,所述间隔调整器内部设置有接地引流片。
14.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
15.1、本实用新型中,通过设置的接地引流片,一方面,使得等离子体放电电流流过被处理对象表面,再经过接地引流片流入大地中,防止等离子体放电电流直接穿过人体,降低人体触电风险;另一方面,使所有高压电源同时放电,等离子体发生设备均匀放电,产生的活性粒子均匀分布,从而提高等离子体性能;
16.2、本实用新型中,通过设置的电流传感器,能够实时检测等离子体发生设备的运行状态,及时发现等离子体发生设备的运行故障和潜在问题,当等离子体发生设备出现异常时及时切断高压电源,避免人体接触高于安全阈值的电流,提高发生装置主体的应用安全,另一方面,利用发生装置主体的材质为铅,能够有效地吸收溢出的等离子体,防止溢出的等离子体对人体造成伤害;
17.3、本实用新型中,通过设置的间隔调整器,能够控制等离子体发生设备和等离子传感片之间的距离,有效避免由于误操作,使用者将等离子体发生设备放置与等离子传感片过近,从而降低受到烧伤的风险,进一步提高等离子体发生设备的应用安全,同时,通过设置的电磁铁,能够利用电磁铁两端设置的小型电源正极与小型电源负极调节粒子的运动方向,从而对运动的粒子产生磁约束,防止粒子在运动过程中发生碰撞,造成粒子的辐射损失。
附图说明
18.图1为本实用新型的结构示意图;
19.图2为本实用新型的剖视图;
20.图3为本实用新型的正视图;
21.图4为本实用新型中间隔调整器的内部结构示意图。
22.图中:1、发生装置主体;2、等离子约束管;3、等离子传感片;4、电流传感器;5、惰性气体储存罐;6、控制按钮;7、观察面板;8、显示屏;9、调节旋钮;10、高压电源;11、保护电阻;12、等离子体发生设备;13、等离子加速板;14、间隔调整器;15、小型电源正极;16、电磁铁;17、接地引流片;18、小型电源负极。
具体实施方式
23.下面将结合本实用新型实施例,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
24.为了便于理解本实用新型,下面将参照相关对本实用新型进行更全面的描述。给出了本实用新型的若干实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容更加
透彻全面。
25.需要说明的是,当元件被称为“固设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
26.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
27.请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种可变磁场约束的等离子体射流辅助装置,包括发生装置主体1,发生装置主体1顶端设置有电流传感器4,发生装置主体1内部设置有高压电源10,高压电源10输出端设置有保护电阻11,保护电阻11一端设置有等离子体发生设备12,等离子体发生设备12一端设置有等离子加速板13,等离子加速板13一端设置有间隔调整器14,发生装置主体1一侧设置有等离子约束管2,等离子约束管2一端设置在发生装置主体1内部,等离子约束管2内部设置有电磁铁16,电磁铁16一端设置有小型电源正极15,电磁铁16另一端设置有小型电源负极18,通过设置的电磁铁16,能够利用电磁铁16两端设置的小型电源正极15与小型电源负极18调节粒子的运动方向,从而对运动的粒子产生磁约束,防止粒子在运动过程中发生碰撞,造成粒子的辐射损失。
28.实施例,请参照图3和4,发生装置主体1顶端设置有惰性气体储存罐5,惰性气体储存罐5设置有两个,等离子约束管2另一端设置有等离子传感片3,发生装置主体1一侧设置有观察面板7,观察面板7底端设置有控制按钮6,控制按钮6与高压电源10为电性连接,利用发生装置主体1的材质为铅,能够有效地吸收溢出的等离子体,防止溢出的等离子体对人体造成伤害。
29.实施例,请参照图1和3,发生装置主体1一侧设置有显示屏8,显示屏8与等离子传感片3为电性连接,发生装置主体1一侧设置有调节旋钮9,调节旋钮9与小型电源正极15和小型电源负极18均为电性连接,间隔调整器14内部设置有接地引流片17,防止等离子体放电电流直接穿过人体,降低人体触电风险。
30.工作原理:使用时,将惰性气体储存罐5打开,使惰性气体进入等离子体发生设备12中,通过设置的接地引流片17,一方面,使得等离子体放电电流流过被处理对象表面,再经过接地引流片17流入大地中,防止等离子体放电电流直接穿过人体,降低人体触电风险;另一方面,使所有高压电源10同时放电,等离子体发生设备12均匀放电,产生的活性粒子均匀分布,从而提高等离子体性能,通过设置的电流传感器4,能够实时检测等离子体发生设备12的运行状态,及时发现等离子体发生设备12的运行故障和潜在问题,当等离子体发生设备12出现异常时及时切断高压电源10,避免人体接触高于安全阈值的电流,提高发生装置主体1的应用安全,另一方面,利用发生装置主体1的材质为铅,能够有效地吸收溢出的等离子体,防止溢出的等离子体对人体造成伤害,通过设置的间隔调整器14,能够控制等离子体发生设备12和等离子传感片3之间的距离,有效避免由于误操作,使用者将等离子体发生设备12放置与等离子传感片3过近,从而降低受到烧伤的风险,进一步提高等离子体发生设备12的应用安全,同时,通过设置的电磁铁16,能够利用电磁铁16两端设置的小型电源正极
15与小型电源负极18调节粒子的运动方向,从而对运动的粒子产生磁约束,防止粒子在运动过程中发生碰撞,造成粒子的辐射损失。
31.尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。