CN113966655A - 冷等离子体生物处理装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种冷等离子体生物处理装置,包括形成真空腔体的筒体,所述的筒体壁上开设有进料口、出料口以及抽真空口,抽真空口通过管道连接有真空泵,筒体内设有一对上下平行布置的放电极板,所述放电极板通过射频输出线连接射频源,位于所述放电极板之间设有传送生物种子的传送带,筒体侧壁开设有安装真空规管的真空测量口,所述的放电极板形成的辉光放电区中间位置设有喷射口朝向辉光放电区的陶瓷蜂巢喷嘴,所述的陶瓷蜂巢喷嘴连接有通入工作气体的进气管。本发明将喷射工作气体的陶瓷蜂巢喷嘴设在放电极板形成的辉光放电区中间位置,在辉光放电区产生弥散气体,增强光密度瞬间的均匀性,解决了原先光密度滞后的问题,进一步提高了加工品质。
Description
技术领域
本发明涉及等离子处理技术领域,尤其是一种冷等离子体生物处理装置。
背景技术
研究表明,冷等离子体与生命体(生物分子)能产生相互作用,从而使生命体(生物分子)获得能量。作为生物体的作物种子在播种前,选种和种子的处理效果对其发芽、生产、产量以及果实的营养成分有直接影响。近年来利用等离子体对作物种子进行处理的技术已经被广泛应用,其通过在腔体内产生一定程度的真空,利用射频源和感应线圈产生辉光放电,对作物种子内能进行激活处理,从而达到提高产量,改善产品品质的目的。
中国专利CN200610086182.4公开了一种冷等离子体种子处理仪,如图1所示,其在构成真空腔体的筒体上设置真空测量口并连接有真空规管,真空规管通过导线与真空仪连接,通过真空规管和真空仪可以测出筒体内的真空度,同时在筒体壁上设有进气口及放气阀,当真空腔体内真空度过高时,打开进气阀,可以从进气口向筒体内补气,真空度太低时,启动真空泵抽真空;当筒体内腔气体过多时,可以从放气阀放气,从而通过这种结构以保持筒体内合适的真空度,保证最佳的处理效率。
但是上述结构中,忽略了对光密度作用的重视,由于工作气体的进气口与真空测量口均设在筒体的下端两侧,距离相近,工作气体从筒体一端进入筒体内再散开,这样在放电开始时,其光密度在辉光放电区尚未达到工艺参数值要求,产生了一定的延迟现象,对作物处理效果的影响较大。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术中之不足,本发明提供一种冷等离子体生物处理装置,以增强光密度瞬间的均匀性,解决光密度在辉光放电区出现滞后的问题,进一步提高作物的处理质量。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种冷等离子体生物处理装置,包括形成真空腔体的筒体,所述的筒体壁上开设有进料口、出料口以及抽真空口,抽真空口通过管道连接有真空泵,筒体内设有一对上下平行布置的放电极板,所述放电极板通过射频输出线连接射频源,位于所述放电极板之间设有传送生物种子的传送带,筒体侧壁开设有安装真空规管的真空测量口,所述的放电极板形成的辉光放电区中间位置设有喷射口朝向辉光放电区的陶瓷蜂巢喷嘴,所述的陶瓷蜂巢喷嘴连接有通入工作气体的进气管。
具体说,为使辉光放电区的光密度更快地达到工艺要求,所述的筒体侧壁开设有安装进气管的进气口,所述进气口与真空测量口对称于筒体垂直中心线设置且与筒体垂直中心线成45度角。
进一步地,所述的筒体内壁两侧分别安装有支架,所述的放电极板两侧分别固定在所述支架之间,所述放电极板两侧之间分别固接有垂直挡板。
为使得工作气体更快地布满辉光放电区,所述的陶瓷蜂巢喷嘴安装在进气口一侧的垂直挡板中部。
本发明的有益效果是:本发明将喷射工作气体的陶瓷蜂巢喷嘴设在放电极板形成的辉光放电区中间位置,使得工作气体在辉光放电区产生弥散气体,快速充满筒体形成的真空腔体,增强光密度瞬间的均匀性,解决了传统结构中光密度滞后的问题,进一步提高了生物等离子处理的加工品质。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是现有技术中筒体部分的结构示意图。
图2是本发明中筒体部分的结构示意图。
图3是本发明中筒体部分的纵向结构示意图。
图中:1.筒体,2.抽真空口,3.真空泵,4.放电极板,5.传送带,6.真空测量口,7.陶瓷蜂巢喷嘴,8.进气管,9.进气口,10.支架,11.垂直挡板,12.法兰。
具体实施方式
现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
如图2、图3所示的一种冷等离子体生物处理装置,包括形成真空腔体的筒体1,筒体1两端分别固接有法兰12,所述的筒体1一端上侧壁开设有进料口、另一端下侧壁开设有出料口,筒体1轴向中部的侧壁上开设有抽真空口2,所述的抽真空口2通过管道连接有真空泵3。
所述的筒体1内沿其轴向设有一对上下平行布置的放电极板4,具体安装时,在筒体1内壁两侧分别对应所述放电极板4安装四个支架10,上、下两层的放电极板4两侧分别固定在对应的支架10之间,所述放电极板4两侧上下面之间分别固接有垂直挡板11。
所述放电极板4通过射频输出线连接射频源,传送生物种子的传送带5位于所述放电极板4之间由动力装置驱动运行,将进料口进入的生物种子传送至出料口,在此期间放电极板4利用射频源和感应线圈产生辉光放电,对传送带5上的作物种子内能进行激活处理。
对称于所述筒体1垂直中心线的筒体1两侧壁上分别开设有真空测量口6和进气口9,真空测量口6处安装真空规管,进气口9处安装进气管8,所述进气口9与真空测量口6与筒体1垂直中心线分别成45度角。
所述垂直挡板11中间位置安装有喷射口朝向放电极板4所形成的辉光放电区的陶瓷蜂巢喷嘴7,陶瓷蜂巢喷嘴7与进气管8端部连接而向辉光放电区通入工作气体。
本发明针对现有技术中存在的问题,将通入工作气体的入口设在放电极板4所形成的辉光放电区中间位置,并在进气管8端部连接陶瓷蜂巢喷嘴7,使得通入的工作气体呈弥散状快速散开而充满辉光放电区,增强光密度瞬间的均匀性,从而在放电极板4开始放电时,防止在辉光放电区的光密度出现滞后现象,确保光密度达到工艺参数值的要求,进一步提高生物种子的加工品质。
以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。
Claims (4)
1.一种冷等离子体生物处理装置,包括形成真空腔体的筒体(1),所述的筒体(1)壁上开设有进料口、出料口以及抽真空口(2),抽真空口(2)通过管道连接有真空泵(3),筒体(1)内设有一对上下平行布置的放电极板(4),所述放电极板(4)通过射频输出线连接射频源,位于所述放电极板(4)之间设有传送生物种子的传送带(5),筒体(1)侧壁开设有安装真空规管的真空测量口(6),其特征是:所述的放电极板(4)形成的辉光放电区中间位置设有喷射口朝向辉光放电区的陶瓷蜂巢喷嘴(7),所述的陶瓷蜂巢喷嘴(7)连接有通入工作气体的进气管(8)。
2.如权利要求1所述的冷等离子体生物处理装置,其特征是:所述的筒体(1)侧壁开设有安装进气管(8)的进气口(9),所述进气口(9)与真空测量口(6)对称于筒体(1)垂直中心线设置且与筒体(1)垂直中心线成45度角。
3.如权利要求2所述的冷等离子体生物处理装置,其特征是:所述的筒体(1)内壁两侧分别安装有支架(10),所述的放电极板(4)两侧分别固定在所述支架(10)之间,所述放电极板(4)两侧之间分别固接有垂直挡板(11)。
4.如权利要求3所述的冷等离子体生物处理装置,其特征是:所述的陶瓷蜂巢喷嘴(7)安装在进气口(9)一侧的垂直挡板(11)中部。
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