一种用于柱状材料表面处理的等离子体射流阵列装置及特性研究任务书

 2021-10-26 10:10

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

等离子体是由带电粒子(如电子、离子等)和中性粒子(如原子、分子、微粒等)组成的具有集体效应的混合气体,在宏观上呈现电中性。

它是不同于固、液、气态的另一种物质存在方式,具有以下一些独特的性质:(1) 粒子的动能较大;(2)具有良好的导电性能;(3)具有活泼的化学性质。

等离子体已经在农业、工业、军事、环境、通信等领域有了广泛的应用,如医学消毒和生物净化、材料表面处理、污染物处理、大规模集成电路的刻蚀、化学合成等。

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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] 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.[2] 徐学基, 诸定昌.气体放电物理[M].上海:复旦大学出版社,1996.[3] 邱毓昌, 张文元, 施围.高电压工程[M].西安:西安交通大学出版,1995.[4] Zhang C, Shao T, et al. Characteristics of Microsecond-pulse Surface Flashover on Epoxy Resin Surfaces in SF6[J]. IEEE transactions on dielectrics and electrical insulation: A publication of the IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society, 2016.[5] Yamano Y, Ito S, Kato K, et al. Charging characteristics and electric field distribution on alumina as affected by triple junctions in vacuum[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2002, 9(2):173-177.[6] Li J, Xiang Q, Liu X, et al. Inactivation of soybean trypsin inhibitor by dielectric-barrier discharge (DBD) plasma[J]. Food Chemistry, 2017, 232:515-522.[7] Fang Z, Ding Z, Shao T, et al. Hydrophobic surface modification of epoxy resin using an atmospheric pressure plasma jet array[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2016, 23(4):2288-2293.[8] Liu C, Cui N, Brown N M D, et al. Effects of DBD plasma operating parameters on the polymer surface modification[J]. Surface Coatings Technology, 2004, 185(2):311-320.[9] Panda P, Jassal M, Agrawal A. Influence of Precursor Functionality on In Situ Reaction Dynamics in Atmospheric Pressure Plasma[J]. Plasma Chemistry Plasma Processing, 2015, 35(4):1-19.[10] Chen W, Zhou X, Zhang X, et al. Fast enhancement on hydrophobicity of poplar wood surface using low-pressure dielectric barrier discharges (DBD) plasma[J]. Applied Surface Science, 2017, 407:412-417.[11] 王琼芳. 大气压氩非平衡等离子体射流特性的实验研究[D]. 华中科技大学, 2012.[12] 刘源, 方志, 杨静茹. Ar/H2O大气压等离子体射流放电特性[J]. 强激光与粒子束(10):122-128.[13] 方志, 靳君, 张荐,等. 大气压Ar/H2O等离子体射流的放电特性[J]. 高电压技术, 2014, 40(7):2049-2056.[14] 易善婷, 刘峰, 方志. 大气压Ar/NH3/H2O等离子体射流放电特性[J]. 高电压技术.[15] 周亦骁, 方志, 邵涛. Ar/O2和Ar/H2O中大气压等离子体射流放电特性的比较[J]. 电工技术学报, 2014, 29(11):229-238.[16] 阮陈, 张波, 朱颖,等. He二维射流阵列放电模式转换条件实验[J]. 电工技术学报, 2017(20).[17] 周耀东, 方志, 吴伟杰. 大气压等离子体射流阵列研究进展[J]. 真空科学与技术学报, 2014(12):22-31.[18] 张波, 汪立峰, 刘峰,等. 交流和纳秒脉冲激励氦气中等离子体射流阵列放电特性比较[J]. 电工技术学报, 2019, 34(06):205-214.[19] 许靖, 方志, 吴伟杰. 氩气中二维射流阵列的产生与特性研究[J]. 真空科学与技术学报(6期):672-679.[20] 李磊, 陈晓东, 袁承勋,等. Ar等离子体射流发射光谱诊断研究[J]. 发光学报, 2019, 40(8).[21] 田振华, 程军杰, 周熟能,等. 大气压等离子体射流对PLLA纤维膜表面改性方法的研究[J]. 新技术新工艺, 2019(7).

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