应用于等离子体喷涂的脉冲电源的研制

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目前,等离子体技术发展逐渐成熟,基于等离子体技术发展起来的等离子体喷涂设备也日趋完善,极大地提高了喷涂涂层的质量,延长了产品的使用寿命。但是,等离子体喷涂技术也存在一些缺点,如喷涂过程温度过高使喷涂对象产生一定的形变;射流中氧气含量相对较高;射流中粒子的运动速度不是很高,导致涂层不能很好地与基体结合,涂层不均匀不致密。此外,现在等离子体喷涂技术主要是采用直流或脉冲供电的方式,能量消耗大,喷涂效率低。为了提高等离子体喷涂效率,减小能量消耗,一种新型的脉冲供电电源就显得尤为重要。本文研究了一种应用于等离
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颗粒物催化氧化器(Particle Oxidation Catalyst,POC)是减少柴油机尾气颗粒物的重要后处理技术措施之一。本文针对POC催化器,采用凝胶溶胶法,制备了La0.8Ce0.2Mn1-x Nix O3系列钙钛矿催化剂。通过XRD、SEM、BET、FT-IR、H2-TPR、O2-TPD等技术手段表征所制取催化剂的物理化学特性。相比于La Mn O3催化剂,本文制备的La0.8Ce0
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自柴油机问世以来,就以良好的动力性、燃油经济性得到了广泛的应用。随着国家排放法规的日趋严峻,壁流式颗粒捕集器(Diesel Particulate Filter, DPF)已被公认为降低柴油机微粒排放的最有效技术。与其他再生方法相比,连续再生式颗粒捕集器(DOC+DPF)是一种完全被动再生技术,具有广阔的发展前景。本文利用AVL FIRE软件建立了DOC+DPF系统的三维仿真模型,分别对DOC和D
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