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1. (WO2008126068) SYSTÈME À PLASMA
Dernières données bibliographiques dont dispose le Bureau international   

N° de publication :    WO/2008/126068    N° de la demande internationale :    PCT/IE2008/000043
Date de publication : 23.10.2008 Date de dépôt international : 10.04.2008
CIB :
H05H 1/24 (2006.01), H01J 37/32 (2006.01)
Déposants : UNIVERSITY OF LIMERICK [IE/IE]; Plassey Technological Park, Limerick (IE) (Tous Sauf US).
FORDE, Edward [IE/IE]; (IE) (US Seulement)
Inventeurs : FORDE, Edward; (IE)
Mandataire : O'BRIEN, John A. and WELDON, Michael J; c/o John A. O'Brien & Associates, Third Floor, Duncairn House, 14, CArysfort Avenue, Blackrock, County Dublin (IE)
Données relatives à la priorité :
2007/0259 11.04.2007 IE
2007/0897 12.12.2007 IE
Titre (EN) A PLASMA SYSTEM
(FR) SYSTÈME À PLASMA
Abrégé : front page image
(EN)A plasma system has a plug-in cartridge (20) having a pair of identical opposed electrode blocks (21, 22) each comprising a series of electrodes (23) in the form of ridges on one side (facing the ionisation path), and on the outside heat sink fins (24). There is a process gas inlet manifold (25). The path between the electrodes (23) outlets into a treatment conduit (26) having openings into catalytic converters (27, 29) through which waste gas is driven to atmosphere by fans (28, 30) respectively. Process gas such as air is drawn in a flow A into the manifold (25), and passes in a flow B along the path where it is ionised. Ionised air outlets into the treatment conduit (26) in a flow C where it impinges against the sample S being treated. Waste air flows (D) through the catalytic converters (27, 29) where ozone is converted to oxygen for safe discharge E to atmosphere. Each pair of opposed electrodes (23) is an ionisation stage in which a high voltage sine wave causes breakdown of the gas in the gaps between the electrodes. The output of the first stage contains some ions and a large number of excited species including metastables. Recombination occurs to some of the species while in transit to the second stage. The species arriving at the second stage cause seeding of the next discharge at that stage and a larger amount of species is created than produced by the first stage. This is because the collision frequency increases with increase in the number of ions, thus accelerating the production of further ions under an electric field. The process continues through each successive stage, yielding a much higher density of active species than would be produced by a single pair of electrodes with an equivalent surface area.
(FR)Le système à plasma selon l'invention comprend une cartouche enfichable (20) ayant une paire de blocs d'électrodes opposées identiques (21, 22) comprenant chacun une série d'électrodes (23) se présentant sous forme de crêtes sur un côté (en face du chemin d'ionisation) et sous forme d'ailettes de dissipation de chaleur (24) sur l'extérieur. Le système comprend également un collecteur d'admission de gaz de procédé (25). Le chemin entre les électrodes (23) aboutit à un conduit de traitement (26) ayant des ouvertures donnant dans des convertisseurs catalytiques (27, 29) à travers lesquels du gaz résiduaire est évacué dans l'atmosphère par des ventilateurs (28, 30) respectivement. Le gaz de procédé, tel de l'air, est aspiré dans un écoulement A jusque dans le collecteur (25), puis passe dans un écoulement B le long du chemin suivant lequel il est ionisé. L'air ionisé sort dans le conduit de traitement (26) dans un écoulement C, dans lequel il entre en collision avec l'échantillon S en cours de traitement. L'air résiduaire s'écoule (D) à travers les convertisseurs catalytiques (27, 29) dans lesquels l'ozone est converti en oxygène pour être évacué E sans risque dans l'atmosphère. Chaque paire d'électrodes opposées (23) constitue un étage d'ionisation auquel une onde sinusoïdale à tension élevée provoque la dégradation du gaz dans les interstices entre les électrodes. La sortie du premier étage contient certains ions et un grand nombre d'espèces excitées, notamment des métastables. Une recombinaison se produit pour certaines des espèces en cours de transit au second étage. Les espèces arrivant au second étage provoquent l'ensemencement de la décharge suivante à cet étage et il se crée une quantité d'espèces supérieure à celle produite par le premier étage. Cela est dû au fait que la fréquence de collision s'accroît avec l'augmentation du nombre d'ions, ce qui accélère la production d'ions supplémentaires sous un champ électrique. Le processus se poursuit à chaque étage successif, ce qui produit une densité d'espèces actives nettement supérieure à celle qui serait produite par une seule paire d'électrodes ayant une surface équivalente.
États désignés : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
Office eurasien des brevets (OEAB) (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
Office européen des brevets (OEB) (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
Langue de publication : anglais (EN)
Langue de dépôt : anglais (EN)