Ar/H2O/O2纳秒脉冲DBD中氧化性自由基含量优化开题报告

 2023-07-21 01:29:21

1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)

一、课题研究背景及意义当气体温度升高到一定程度时,构成分子的原子具有较大的动能,气体开始解离,温度继续升高,原子外层电子摆脱原子核束缚变成自由电子,而失去电子的原子则会变成正离子,且分子热运动加剧,分子相互碰撞发生解离或者电离。

于是物质变成由正离子、电子以及中性粒子组成的混合物,即等离子体[1],等离子态是物质除了固态、气态、液态以外的第四态,它可分为高温等离子体,低温等离子体,空间等离子体,天体等离子体等。

高温等离子体主要应用就是核聚变发电;低温等离子体用途则比较广泛,比如材料表面改性的刻蚀(半导体),杀菌消毒,种子处理等,还有等离子体显示技术等等。

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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案

本课题需要解决的问题目前将活性成分加入氩气DBD中的研究较少,对在氩气DBD中添加不同活性成分(H2O、O2),产生高活性等离子体后其电气特性和光学特性,不同活性成分对放电过程影响,多少放电参数可以提高放电时氧化性自由基的含量并不清楚。

本次课设需要通过调整在氩气纳秒脉冲DBD中添加不同活性成分(H2O、O2)含量来优化产生高活性自由基含量,优化放电参数,提高放电时氧化性自由基的含量。

本课题拟采用的研究手段(1)查阅大量资料和熟悉DBD等离子体的基本原理,了解DBD用途(2)建立DBD的产生和诊断系统(3)通过研究不同活性成分(H2O、O2)添加对氩气DBD放电特性影响,测量电压-电流波形图、发光图像、发射光谱,研究放电电学和光学特性,不同活性成分(H2O、O2)对氩气DBD放电特性影响机制

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