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发电机百搜不如一问

更新时间: 2026-02-13 14:41:27 ip归属地:临沧,天气:阴转阵雨,温度:3-18 浏览:3次
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产品参数
产品价格电议
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沃尔沃100KW-2000KW
50zh15000
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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。




这五大电站在地理位置上虽分布于内华达、加州和亚利桑那州三个州,但这三州交界,其电站所处地理位置实际的天气情况和太阳辐照资源相差并不大,从表中可见五大电站在不同月份发电输出的高峰低谷有明显重合。因此,对比这五大电站的实际表现也相对更具有参考价值。

2013年8月到2016年8月三年间这五大光热电站的年发电量(非自然年,按每12个月的发电量统计)相对设计年发电量的比值曲线,从中可见,Genesis在多个连续12个月内的发电量超出设计发电目标,且发电表现已趋平稳。

从中可见,Genesis和Mojave两个槽式无储热电站的爬坡曲线相对更陡,这意味着其实际发电能力可以更快的达到设计发电目标,需要的学习过渡期更短,塔式DSG电站Ivanpah的爬坡曲线则较为平缓,这也与其设定的需要四年的学习过渡期相一致。新月沙丘熔盐塔电站目前在记录的发电量数据较少,其发电量的攀升曲线目前来看还不具有太大参考价值。

总体而言,槽式电站方面,槽式无储热电站相对配储热的Solana电站的实际发电表现更容易达到设计目标,可能是因为配置储热系统后,系统的复杂程度增加,需要更长的时间磨合过渡。塔式电站方面,因塔式技术的商业化成熟案例本身非常之少,Ivanpah电站和新月沙丘电站均是塔式技术的创新性里程碑之作,其发电量攀升相对槽式电站慢也在预期之中。



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