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低温等离子体技术是空气强力杀菌净化除臭技术,是一个集物理学、化学、生物学和环境科学于一体的交叉综合性技术。
且因操作简单、环保、经济等原因而被广泛用于环保处理、材料改性方面[1]。
介质阻挡放电(DBD)又称无声放电,是一种有绝缘介质插入放电空间的气体放电形式,这种放电形式能够在常压下产生具有较高能量的非平衡等离子体,因此具有十分广阔的工业应用前景,目前在臭氧合成、光源照明、材料表面改性等方面都获得了广泛应用[8]。
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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案
需要解决的问题:DBD一般由工频或高频高压交流电源激发,工作气体为氦气、氩气、氮气等易均匀放电气体。
近年来,随着脉冲功率技术的发展,高性能纳秒脉冲电源已应用于DBD的放电机理及各应用领域研究,大大提高了DBD的电离效率和瞬时功率密度,改善了高气压下放电均匀性和稳定性。
但是目前采用纳秒脉冲电源激励研究较少,尤其是在氩气中添加(H2O、O2)活性成分纳秒脉冲 DBD 产生机理、稳定机制、改性效果以及参数优化等方面尚不清楚,阻碍了高活性纳秒脉冲 DBD 等离子体源开发及其工业化应用进程。
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