【完整版】复旦大学先进照明科研成果发布会
摘要: 在10月18日复旦大学光源与照明工程系建系三十周年庆典即将来临之际,复旦大学先进照明科研成果的发布会于10月15日在复旦大学光学楼302教室召开……
第三个因为PPT没有显示出来,也是在国家863项目支持下我们把LED用于医疗的应用。我们跟上海的华山医院合作,制作了一个LED的口腔镜。大家知道去医院看牙齿,都要用牙镜,光从外面打进去,很麻烦,照明效果还不好。我们的做法是把LED跟牙镜做在一起,可以通过牙镜直接看到口腔的各个部位,效果非常好。我们已经做了牙镜的结构、LED发光光谱、角度等的优化,使医生使用最舒适。目前已经通过了上海八个主要医院的实用报告,期望很快将大面积普及。我想这跟市民的生活是息息相关的,谢谢大家。
刘克富教授介绍成果
主持人:我们刘克富教授有两个成果,给大家介绍一下。
刘克富:各位媒体记者,我们现在介绍一下我们课题组研究工作成果的情况。我们课题组研究方向是高功率电子学,实际上也是光源照明核心技术之一。大家知道,放电光源需要配备合适的电驱动技术才能工作。我们课题组这些年一直开展高功率电子学研究,获得了多项国家自然基金项目、国防高科技项目支持。我们第一个研究成果叫新型全固态脉冲功率驱动源技术。大家看到的这个装置图片就是我们刚刚完成为中国工程物理研究院研制的核物理驱动电源实验装置,已经交付使用。
通过利用全固态半导体叠加技术,可以实现200千伏脉冲电压,这项技术在首先在国防领域具有广泛应用前景。比如高功率激光、高功率微波,加速器以及高技术领域都需要这种强脉冲驱动源。另外刚才张老师介绍的大功率紫外光驱动,也需要这项技术,国内现在还没有。
我们通过研究解决了全固态脉冲功率源多项关键技术,克服了传统气体开关寿命短,可靠性差的技术瓶颈,具有使用寿命长,稳定性好,电压峰值、脉冲宽度、频率、极性任意调节等多方面技术优势。所以具有广泛应用前景,除了刚才介绍国防应用,在环保领域也有很好的应用。通过应用脉冲功率驱动,能够产生大面积的等离子体,用于废水降解和废气处理。实验证实具有很好的处理效果。我们现在看到的就是这套全固态脉冲功率装置。这个技术已经在中国工程物理研究院、中国电子集团,中国兵器集团、哈尔滨工业大学、大连理工大学等单位获得了应用,为他们科研提供了强有力的驱动电源。可以讲这项技术填补了国内技术空白,处于国内领先地位。
下面介绍第二个成果,就是脉冲放电等离子体废水、废气处理新技术。目前大家都很关注环保问题,它关系到国计民生,环境污染影响我们的日常生活。环境污染影响我们国家经济持续发展。目前废水、废气污染还没有很好的处理技术,有的技术成本比较高,有的效果不太明显。我们利用刚才介绍的高功率脉冲驱动源进行放电,可以产生大面积等离子体,可以达到很好的降解效果。这是我们研制的一个等离子体放电处理器;另外一个是废气处理实验装置。废气从一端进去,经过处理以后从另外一端出来,在处理器里面产生大面积的等离子体,挥发性有机废气在这里面得到降解,大部分有机物变成二氧化碳和水。我们通过气相色谱仪进行检测,效果非常明显,目前这个技术已经获得了环保界认可。因为它是一种新型、节能的废气处理技术。目前我们正在和企业进行合作,进行推广应用。
另外一个是废水处理的装置,废水对我们生存环境影响很大的,有些有毒有害废水,对我们人类带来长期持续性的毒害,引起癌变。我们最近跟北京同仁堂中药研究院合作研究,解决中药川乌毒性废水降解问题。川乌是一种剧毒中药,其浸泡液一克就可致人死亡,毒性很大。随着国家环保治理要求越来越高,中药行业毒性废水治理问题非常重视。北京同仁堂中药研究院与我们进行联系,看看川乌废水能否可以处理。我们通过脉冲等离子体放电处理以后,发现降毒效果非常明显。这个我们研制的废水处理装置,经过几次循环以后,原来颜色很深废水,通过降解以后,基本上已经变清了。对于这种剧毒中药废水,毒性降解效果非常好。我们已经通过了小白鼠和斑马鱼动物实验,我们处理完以后的废水,斑马鱼都能存活下来。这是一个通用的环保技术,可以推广应用到其他污染行业。
大家知道,农药废水也是一种有机污染物废水,处理起来非常难。它是一个难以生化的废水,因为含有毒性,里面的微生物基本上都被杀死了,常规的生化技术很难处理。应用脉冲等离子体处理技术,可以把大部分有机物进行降解。我们实验室对实际农药废水,做了初步的实验研究,应该说降解效果非常好,达到70%—80%。还有对于一些医药行业废水,处理效果也是可以的。我们对土霉素废水也做过了实验,效果也是非常明显。脉冲放电等离子体废水处理技术是集高能电子、臭氧、电子辐射于一体的高级氧化技术。属于一种物理化学处理新技术。而且利用脉冲放电,能源消耗非常低,没有二次污染,不需要氧化剂。是一种即插即用的处理技术,只需要一定电能,就可以对污水进行处理。这个技术在将来环保领域上,肯定会得到广泛使用。当然由于实际污水成分复杂,行业不同,成分差异很大,处理效果可能也有不同的结果。我们下一步将进一步研究,针对不同行业的,不同成分的废水,进行针对性研究。
我们课题组成果就介绍到这里。谢谢大家!有什么问题我们会后还可以进一步交流,有兴趣的记者朋友欢迎到我们实验室去看看实际装置。
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