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进入新世纪以来,国民经济的高速发展,人均GDP的提高,带动了电力需求的增加,因此需要增大电力投入,加大电力建设,全国各地不断建立起大中型火力发电厂,水力发电站以及一些核电站,风力发电站,总装机容量迅猛地增长,但在一些特殊条件下,例如边远偏僻山区,临时性工业现场,不允许停电的要害部门,以及供电负荷短缺经常出现突然停电的经营场所,就特别需要能有移动方便,经济适用的后备电源,便携式小型汽油发电机便是这种理想的设备,他在这些特殊的用电条件下能起到大电网无法替代的作用。
早期的汽油发电机采用分体式结构,汽油机和发电机各为一个整体,两者通过皮带连接,安装在一个机架上,虽然结构简单,便于拆卸维修,但是体积重量大,性能指标(电压调整率,油耗,噪声)差,上个世纪九十年代,我国先后从欧美,日本等发达 引进了新型的汽油发电机,这些新型的发动机和发电机同轴连接,这种发动机和发电机一体化的设计,大大减小了机组的体积和重量,和老式机组相比在同等功率下,体积和重量减小了大约百分之五十,使得机组结构紧凑,性能优越,新型的汽油发电机的使用范围扩展到经济,文化,军事,科研等诸多方面。
进入二十一世纪,随着电力电机技术和芯片制造技术的发展,以小型汽油发电机与逆变电源相结合的便携式发电机成为新的发展趋势,与同功率等级的发电机组相比,新型的便携式发电机体积更小,输出能源更加绿色清洁,排放更低,更加有利于能源提高能源的利用率和环境保护,这种新型的便携式汽油发电机的核心是内置式微处理器控制的电力电子开罐器件组成的逆变电源,这些部件对发电机产生的原始中频交流电进行处理,净化,使得移动式发电机的电力输出非常干净和平稳,特别适合对输入电能纯净度要求高的电气设备和仪器,如航空设备,医疗设备,通信设备,军事设备等,由于这种新型的便携式发电机采用一体化的设计,使得体积和重量减小了大约百分之五十,这使得其可作为小型便携式电源应用于各类应急场所
目前小型柴油发电机作为日常作业工具,已悄然地走进了千家万户。特别是在背负式机械之中,小型汽油发电机更是主要的配套动力。由于小型汽油发电机体积小、重量轻、价格便宜、使用方便,所以在各种机具配套中占有重要位置。上海铃鹿是销售发电机组的厂家,铃鹿以质量和售后服务赢得业内人士好评。进口品牌,值得信赖。1.低油压报警系统可自动关闭发动机。2.电启动保证了机组可快速启动。3.新型电压自动调节器,保证了电压平稳输出。4.铃鹿小型发电机组采用功率强劲的铃鹿柴油机作为配套动力。直喷式燃烧室燃烧效率高,发动机的运行噪声特别低,柴油发电机组由柴油机,单相相交流无刷同步发电机、控制箱(屏)、散热水箱、联轴器、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成钢性整体。柴油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体,并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转,其联接方式由螺钉固定在一起,使两者联接成一钢体,保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。1.低油耗、性能稳定可靠2.自动电压调节,保证电压更稳定;可靠的过载保护装置,有效保护电机3.通过 ISO9001/9002等认证,产品环保节能方面达到国际先进水平。经济、实惠、使用寿命长、故障率低4.多种经典和新颖的外观设计,满足顾客的不同审美需求,是家庭、商铺、单位购置应急电源时的##选择之一。5.广泛用于野外作业,临时用电,偏僻小区,小型商场,家
在质谱分析中,离子化是将中性分子带上电荷的关键的 步。现在商用的离子化方法大多依靠直流(DC)高压在离子源中将样品分子转化为气相离子。但是,在电离化过程中,离子的数量(Q)并不受电压(V)控制。因此,当前所有的离子化方法都没有实现对离子数量进行控制。而且,如果使用传统高压电源,绝大部分(99%)的电荷/电流以及离子是浪费掉的。因而,目前质谱分析在提高灵敏度、样品利用率以及占空比等发展方向上具有重大瓶颈。并且,传统使用的高压电源具有耗费高、难以携带、不等缺点。
固定电荷量的高压输出恰好是摩擦纳米发电机(TENG)的一个本质特性。在佐治亚理工学院、中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林和Facundo Fernández共同指导下,李安寅和訾云龙组成了跨院系合作团队,用TENG驱动离子源,实现了离子源在电荷数量、正负极性、信号长短等诸多方面的控制。该工作为质谱分析提供了一个全新的可控参数,也是纳米发电机在大型分析仪器首次应用。相关工作开辟了崭新的研究和应用领域,并于近日发表于 一期的《自然-纳米技术》(Nature Nanotechnology)。
首先,该团队利用TENG成功实现了电喷雾离子化和等离子体放电离子化。由TENG提供的固定电荷量对离子化过程实现了前所未有的控制。该团队实现了纳库精度(nanoColoumb)的可控离子产生,并提出了相关的物理模型。通过TENG的驱动,离子脉冲的持续时间、频率、带电性都可以得到有效控制,并实现了小化的样品消耗。TENG的微量电荷避免了质谱分析中DC高电压下常见的电晕放电现象,从而首次实现了超高电压(5-9千伏)纳电喷雾(nanoESI)。该方法提高在低浓度下的电喷雾离子源的灵敏度,并 化样品的利用率。TENG驱动的离子化所实现的质谱分析被成功用于检测各种有机小分子和生物大分子,并达到了可以检测到几百个分子的灵敏度。TENG驱动的交流离子喷雾还被用于在绝缘表面进行沉积离子材料。
该研究对于质谱分析和TENG两个领域的发展都具有开创性意义。
首先,该研究首次实现了离子化过程中电荷数量的控制,为质谱分析带来了一个全新的可控参数,提高了分析精度,提供了分析非常少量样品的能力,为化学、生物检测的质谱方法的瓶颈难题提供了新的可能。并且,使用TENG可以使研究人员将喷雾时间与质谱分析时间同步起来,实现样品的 化利用。
同时,TENG取代了质谱设备上原有的离子喷雾电源,为小型质谱设备实现便携化并在极端条件下(例如军事或航天上)应用提供了可能。
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