一体化便携式等离子体射流发生装置及放电特性研究任务书

 2021-10-26 10:10

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

等离子体由希腊语πλασμα而来,英文是plasma,其本意是指血浆、原生质。

1879 年英国物理学家Crooks在研究阴极射线管时,发现其中存在着带有正电荷和负电荷的带电粒子,是不同于物质通常三种形态(固、液、气)的物质第四态。

根据等离子体的气体温度可以 将采用不同方式所产生的等离子体分为热等离子体、暖等离子体和冷等离子体;根据等离子体所处的热力学状态可以分为接近局域热力学平衡的等离子体和远离局域热力学平衡的等离子体。

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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] Crookes W. On radiant matter, lecture delivered before the Britishassociation for the advancement of science[J]. American Journal of Science, 1879, 18(3): 241-262.[2] 王新新, 李成榕. 大气压氮气介质阻挡均匀放电[J]. 高电压技术, 2011, 37(6):1405-1415.[3] Kogelschatz U. Dielectric-barrier discharges: their history, discharge physics, and industrial applications[J]. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2003, 23(1): 1-46.[4] 王新新. 介质阻挡放电及其应用[J]. 高电压技术, 2009, 35(1):1-11.[5] 方志, 杨浩, 司琼,等. 利用介质阻挡放电处理提高太阳能电池板背膜表面能[J]. 高电压技术, 2010(2):417-422.[6] 吴振兴, 何正浩, 朱翔,等. 串联谐振型高频高压臭氧发生器特性研究[J]. 高电压技术, 2007, 33(2):55-58.[7] Koudriavtsev O , Wang S , Konishi Y , et al. A novel pulse-density-modulated high-frequency inverter for silent-discharge-type ozonizer[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2002, 38(2):0-378.[8] 竹涛, 李坚, 万艳东,等. DBD等离子体反应器高频电源下的放热研究[J]. 北京工业大学学报, 2010, 36(7):981-985.[9] 邵慧丽, 邵涛, 章程,等. 常压单极性纳秒脉冲DBD模式的实验研究[J]. 高压电器, 2012, 48(8):28-33.[10] 袁佑新, 辛华强, 叶静元. 等离子脉冲电源的研制[J]. 通信电源技术, 2007, 24(5):1-3.[11] 王兴常, 刘震. 新型介质阻挡放电平面光源高压窄脉冲逆变电源的设计与研究[J]. 真空电子技术, 2012, (2):33-39.[12] Sung T L, Teii S, Liu C M, et al. Effect of pulse power characteristics and gas flow rate on ozone production in a cylindrical dielectric barrier discharge ozonizer[J]. Vacuum, 2013, 90:65-69.[13] Klages C P, Hpfner K, Klke N, et al. Surface functionalization at atmospheric pressure by DBD-based pulsed plasma polymerization[J]. Plasmas and Polymers, 2000, 5(2):79-89.[14] 黄伟民, 邵涛, 张东东,等. 小型高压重复频率微秒脉冲电源及其放电应用[J]. 强激光与离子束, 2014, 26(4):45044-45051.[15] 章程, 方志, 赵龙章,等. 基于SIMULINK的介质阻挡放电的仿真[J]. 高压电器, 2007, 43(3):218-221.[16] 王昕珏, 张波, 朱颖,等. 含憎水性成分的二维射流阵列放电特性及表面改性研究[J]. 中国电机工程学报, 2017(10):69-76.[17] 蔡玲玲, 王鑫国, 方志. 射流低温等离子体改性增强聚甲基丙烯酸甲酯薄膜表面亲水性研究[J]. 绝缘材料, 2010, 43(6).[18] 刘源, 方志, 蔡玲玲. 增强聚丙烯薄膜表面经大气压氩等离子体射流改性后的亲水性[J]. 高电压技术, 2012, 38(5):1141-1149.[19] 章程, 顾建伟, 邵涛,等. 大气压空气中重复频率纳秒脉冲气体放电模式研究[J]. 强激光与离子束, 2014, 26(4):45029-45036.[20] 李和平, 于达仁, 孙文廷,等. 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.[21] 赵勇, 王瑞雪, 章程,等. 脉冲波形对氦等离子体射流子弹传播特性的影响[J]. 电工技术学报, 2019, 34(16):3472-3479.[22] 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(08):1049-1054.[23] 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):1319-1328.[24] Piechulla P, Bauer J, Boehm G, et al. Etch Mechanism and Temperature Regimes of an Atmospheric Pressure Chlorine-Based Plasma Jet Process[J]. Plasma ProcessesPolymers, 2016, 13 (11):1128-1135.

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