【摘 要】
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等离子体医学的研究就是探索等离子体对生物对象的作用,最终实现特定的临床应用。在临床药理学中,药物中用于治疗的化合物的剂量通常是测量的。同样,在等离子体医学中,等离子体剂量也应该被定义。等离子体剂量对临床等离子体医学具有重要意义,包括等离子体治疗效果的预测、等离子体治疗效果的评价、氧化应激的在线监测等。卢新培教授等人首次提出了等离子体剂量的定义,即等效总氧化电位(equivalent total o
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等离子体医学的研究就是探索等离子体对生物对象的作用,最终实现特定的临床应用。在临床药理学中,药物中用于治疗的化合物的剂量通常是测量的。同样,在等离子体医学中,等离子体剂量也应该被定义。等离子体剂量对临床等离子体医学具有重要意义,包括等离子体治疗效果的预测、等离子体治疗效果的评价、氧化应激的在线监测等。卢新培教授等人首次提出了等离子体剂量的定义,即等效总氧化电位(equivalent total oxidation potential,ETOP),与活性氧氮物种有着密切联系。因此,本文主要使用发射光谱法,对介质阻挡放电产生的低温等离子体参数以及产生的粒子进行研究,同时将对ETOP模型进行探讨。本文首先介绍了ETOP的应用背景、课题意义、研究现状以及等离子体的光谱分析法。从原子跃迁产生发射光谱的三种过程着手,发射光谱是读取等离子体信息最常用、最直观的分析方法,并讨论了等离子体中发生的基元反应。分析出氩气放电产生的等离子体射流主要由氩原子、氮分子、羟基自由基和氧原子组成,通过改变不同放电条件对等离子体射流光谱进行测量,分析各个粒子主要谱线的辐照度随不同射流轴向位置和气体流量的变化趋势。接下来,对等离子体射流电子温度和电子密度进行研究。将相对强度比值法和玻尔兹曼曲线斜率法进行对比并分别计算电子温度,同时对两种方法的可行性进行分析,采用玻尔兹曼曲线斜率法对不同气体流量和不同电压时的电子温度进行计算,分析电子温度随不同放电条件变化的规律。将氢原子的斯塔克展宽法和非氢原子的斯塔克展宽法进行对比,利用非氢原子的斯塔克展宽法对不同气体流量和不同电压时的电子密度进行计算,分析电子密度随不同放电条件变化的规律。最后,在等离子体电晕状态,对ETOP建模分析。分析等离子体电晕状态的粒子种类并计算电子温度、电子密度,由自发辐射应用规律,通过测量自发辐射产生的光子数逐步推导获得了等离子体电晕状态下的活性氧氮物种密度,分别计算了辐射光源面参数、电晕状态发射系数及立体角,并对ETOP进行建模得到电晕状态产生的ETOP。
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