大气电子束等离子体特性数值与微波诊断研究

来源 :第十六届全国等离子体科学技术会议暨第一届全国等离子体医学研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qghlxj1399
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大体积空气等离子体近年来受到广泛重视,许多学者试图通过各种方法得到稳定可靠的等离子体.然而,到目前为止,产生大体积的空气等离子体仍然是一个十分热门但富有挑战的研究领域.这是因为通过气体放电方式得到较大体积的等离子体,常常需要很高的放电电压(用于击穿稠密空气),在此过程中较高的电压会诱发放电不稳定性,使得放电难以维持.
其他文献
由于大气压非平衡冷等离子体在环境,材料改性和等离子体医学方面有着重要的应用前景,所以大气压非平衡等离子体相关的研究备受关注.大气压等离子体诊断一直是研究热点和难点,明晰大气压非平衡等离子体各个特性参数对其的各种应用具有重要的意义.
会议
高分子材料已成为现代组织工程领域中重要材料之一,随着现代医学的进步,越来越苛刻的要求材料表面拥有良好的抗感染性的同时具备优异的细胞或组织相容性,甚至希望材料表面的化学特性能够诱导细胞繁殖和分化、促进组织的再生.本论文利用氮等离子体改性医用高分子材料赋予其表面抗细菌感染性能,并研究了等离子体改性所构建的化学结构对骨细胞的繁殖和分化的影响,具体研究结果为:
采用没有二次污染的方法对有机污染物进行有效降解对生态环境的保护具有重要意义,本研究在带有搅拌功能的石英反应器内,使用浸入水中的大气压空气等离子体射流(APPJ)降解有机物对硝基苯酚(PNP)。通过发射光谱(OES)方法研究了空气等离子体射流区域的光谱,在等离子体区域观察到了羟基(OH)、激发态的氧原子(O)、一氧化氮(NO)和亚稳态氮气分子(N2)等活性粒子发出的强烈谱线;通过搅动反应器内的有机废
在近室温条件下获得的常压气体辉光放电是80年代末非平衡态等离子体领域的一个里程碑.这种新颖等离子体由于可以在常压下稳定维持所以可以方便地处理我们生活中的各种物件,由于其气体温度接近室温所以可以用于处理低温材料.从科学的角度来看,常压辉光放电等离子体提供了前所未有的电控非平衡态化学和纳米尺度上的放电物理,例如四相相位变换(固态-液态-气态-气体放电)中的能量传输和动态耗散.
会议
Introduction As being widely applied in material processing and biomedical application, atmospheric pressure plasma jet (APPJ) has gained much more focus recently due to its non-thermal and reactive p
会议
引言近年来,大气压冷等离子体射流由于其独特的物理优势而被广泛应用于薄膜沉积、表面改性、皮肤处理、伤口感染等各个领域.全面了解其放电机理及其放电特性一直以来都是人们研究一大热点.本文采用二维等离子体流体模型数值模拟了大气压氦气冷等离子体射流在环境空气中的传播过程.
会议
等离子体天线在国防领域具有很高的应用前景,可以用作战斗机、军舰的隐身天线.等离子体天线的研究工作在国内外己取得一定的进展,但是仍存在一定的不足.如天线带宽特性和电磁兼容性等问题至今尚未得到实质性的解决.针对等离子体线天线带宽特性问题,本文建立了等离子体线天线带宽特性实验系统,研究了不同等离子体激励模式、放电功率、气体成分、气压、天线耦合模式及天线形状下的等离子体天线带宽特性.
近年来大气压低温等离子体,凭借其高度的化学活性和无需真空设备与繁琐操作流程的优势,受到了人们的广泛关注。而大气压空气低温等离子体,在进一步降低运行成本的情况下,可以获得适合于表面处理和生物杀菌的丰富活性物种。本文以细长的窄缝腔体将少量的(200 sccm)氩气引入空气介质阻挡放电间隙,产生大面积(10mm×60 mm)稳定弥散的氩气-空气等离子体。
会议
引言在利用Ar/SiH4/H2沉积微晶硅薄膜的过程中,SiH4浓度是非常重要的参数,其大小决定薄膜的结构和沉积率.然而,在大气压下混合气体Ar/SiH4/H2沉积微晶硅薄膜的过程中,SiH4浓度变化对放电过程中微晶硅薄膜沉积有重要影响的各种粒子密度分布的影响还不是完全了解.因此,本文研究SiH4浓度变化对硅薄膜沉积产生影响的粒子(包括电子SiH3、原子H等)密度在二维空间分布的影响.
会议
随着人们对低温等离子体的认识和发展,低温等离子体技术在燃烧改进中的应用前景己引起了普遍的关注。作为低温等离子体发生的主要方式之一,介质阻挡放电结构的设计和优化、参数的调整和设置均对燃烧强化起着重要作用。本文基于介质阻挡放电低温等离子体的自身性质,在100KW的微型燃气轮机燃烧室中通过先进的光学燃烧诊断技术——OH_PLIF技术研究了DBD低温等离子体对燃料及可燃气的活化作用。在燃烧过程中监测出OH