一种小型低温等离子体皮肤处理装置的设计及特性研究任务书

 2021-10-26 22:35:26

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

本次毕业设计拟开发一种小型一体化人体可接触的低温等离子体发生装置。

基于放电等离子体技术,全面应用大学时所学的电路分析、高电压技术和电力系统分析等课程中的知识点,根据实际需求设计合适的激励电源和形式多样的等离子体电极结构,通过运行条件参数的合理调控和匹配,保证人体接触电流在安全电流范围内,使得该装置可直接与人体接触而无任何不良反应,并从电学和热学方面综合考虑,进而优化结构参数与运行参数,提高设备的能量利用效率和普适性,使得低温等离子体源能够在任意场合中突破处理区域尺寸和外形的限制,灵活便捷地针对不同处理区域进行处理,最终可对人体皮肤进行表面处理,具有消毒灭菌,促进伤口愈合以及保湿美容等功效。

在装置设计实现的基础上,进一步研究处理对象、距离和时间等工艺参数对处理效果的影响,进而为装置的工业应用提供指导。

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2. 参考文献

根据毕业要求指点10.3,毕设期间要进行研究现状调查与总结,要求在开题报告及毕业设计(论文)中涉及的英文文献不少于20篇,其中近5年不少于8篇,英文文献不少于5篇。

以下是与本课题相关的部分文献列表:[1] Fridman G, Friedman G, Gutsol A, Shekhter AB, Vasilets VN, Fridman A. Applied Plasma Medicine[J]. Plasma Processes and Polymers. 2008;5:503-33.[2] Helmke A, Wandke D, Mahmoodzada M, Weltmann KD, Vil W. Impact of Electrode Design, Supply Voltage and Interelectrode Distance on Safety Aspects and Characteristics of a Medical DBD Plasma Source [J]. Contributions to Plasma Physics. 2013;53:623-38.[3] Kim Y-J, Jin S, Han G-H, Kwon GC, Choi JJ, Choi EH, et al. Plasma Apparatuses for Biomedical Applications. IEEE Transactions on Plasma Science. 2015;43:944-50.[4] Morfill GE, Shimizu T, Steffes B, Schmidt HU. Nosocomial infectionsa new approach towards preventive medicine using plasmas[J]. New Journal of Physics. 2009;11.[5] Park GY, Park SJ, Choi MY, Koo IG, Byun JH, Hong JW, et al. Atmospheric-pressure plasma sources for biomedical applications[J]. Plasma Sources Science and Technology. 2012;21.[6] Dong B , Bauchire J M , Pouvesle J M , et al. Experimental study of a DBD surface discharge for the active control of subsonic airflow[J]. Journal of Physics D: Applied Physics, 2008, 41(15):155201.[7] 卢新培. 等离子体射流及其医学应用[J]. 高电压技术, 2011, 37(6):1416-1425.[8] 杨浩, 方志, 解向前, et al. 均匀介质阻挡放电用于材料表面改性的进展[J]. 印染, 2009, 35(10):49-54.[9] 章程, 邵涛, 于洋, et al. 纳秒脉冲介质阻挡放电特性及其聚合物材料表面改性[J]. 电工技术学报, 2010, 25(5):31-37.[10] 李和平,于达仁,孙文廷,刘定新,李杰,韩先伟,李增耀,孙冰,吴云.大气压放电等离子体研究进展综述[J].高电压技术,2016,42(12):3697-3727.[11] 江敏,易志健, 黄逸凡, 朱剑豪, 喻学锋. 基于悬浮电极介质阻挡放电的低温等离子体灭菌实验研究[J]. 集成技术,2018,7(4),50-57.[12] 张波, 朱颖, 方志. 人体可接触的悬浮电极介质阻挡放电研究[J]. 真空科学与技术学报, 2017, 37(5),475-483. [13] 熊紫兰,, 卢新培, 曹颖光. 等离子体医学[J]. 中国科学, 2011, 41(10), 1279-1298.[14] 张先徽, 黄俊, 刘筱娣, 彭磊, 孙岳, 陈维, 冯克成, 杨思泽. 大气条件等离子体针处理nterococus faecalis菌[J]. 物理学报,58(3), 1595-1601.[15] 张晔, 刘志伟, 谭兴和, 郭红英, 玉栏树, 成才良. 冷等离子体食品杀菌应用研究进展[J]. China Brewing, 38, 20-24.[16] 邵涛, 章程, 王瑞雪, 严萍, 任成燕. 大气压脉冲气体放电与等离子体应用. 高电压技术, 2016, 42(3): 685-705.[17] 徐学基, 诸定昌. 气体放电物理[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1996.[18] 梁曦东, 陈昌渔, 周远翔. 高电压工程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003.[19] 常瑞雪,杨春俊. 低温等离子体医学及其在皮肤科的应用[J]. 中国皮肤性病学杂志,2012,26(12), 1133-1135.[20] 许德晖,崔庆杰,许宁静,刘定新,孔刚玉. 等离子体医学及其在肿瘤治疗中的应用[J]. 生物化学与生物物理进展,2017,44(4):279-292.

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