【摘 要】
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滑动弧放电具有较高的能量密度,电子密度和非平衡性,在挥发性有机污染物处理、废水处理、燃料重整和材料制备等方面有广泛的应用前景。本实验对逆向旋风滑动弧放电进行了放电
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滑动弧放电具有较高的能量密度,电子密度和非平衡性,在挥发性有机污染物处理、废水处理、燃料重整和材料制备等方面有广泛的应用前景。本实验对逆向旋风滑动弧放电进行了放电特性诊断,并将其用于制备二氧化钛及Mn掺杂二氧化钛纳米晶粉体。1、使用交流电源,通过电学及发射光谱诊断对放电过程进行了研究,考察了放电功率、电源频率、气体流量、电极间距和电极结构的影响,在实验考察的范围内结果表明:放电电压、电流波形显示放电经历了击穿,维持和熄灭三个阶段。由放电电压和位移电流计算出反应器电容约为3.6 pF。放电击穿电压随放电功率的增加而降低,随电极间距的增大而升高,随电源频率的增大而降低,随气体流量的增加而增加。放电周期中熄灭时间随频率的增加、随电极间距的增加、随气体流量的增加而均减短。发射光谱诊断的结果表明,放电时气体温度随放电功率和电源频率的增加而升高,使用不同结构的地电极放电时气体温度不同。2、使用逆向旋风滑动弧放电,以钛酸四异丙酯(TTIP)为钛源,以空气作为放电气体及氧源,研究了放电条件对制备的二氧化钛粉体晶相含量的影响,在实验考察范围内结果表明:所制备粉体锐钛矿相含量随放电功率的增大而增多;电源频率和电极结构会影响相含量。以醋酸锰为锰源,首次利用交流逆向旋风滑动弧放电一步制备出Mn掺杂二氧化钛粉体,在实验考察范围内结果表明:掺杂量为0.5%时,不同功率制备的Mn掺杂二氧化钛粉体的锐钛矿相含量随放电功率的增大而增加;随着Mn掺杂量增大,粉体锐钛矿相含量减少,带隙变窄,可见光吸收增强。
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