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11.
对介质阻挡放电等离子体激励器进行了参数化分析,考察了诱导速度和功率随信号波形、激励电压、信号频率、电极间距等参数变化的规律,同时采用流场显示方法和PIV技术研究等离子体在静止流场中诱导的涡系结构生长和演化过程.结果表明,等离子体通过诱导产生的起始涡存在3种主要的涡系结构,即裸露电极下游的主涡、裸露电极上游的反向涡以及主涡侧下方的二次诱导涡.进一步分析了主涡和反向涡的产生和发展过程,通过和激励器放电电流波形及放电图像的对比分析,揭示了起始涡的产生机理,同时也证实了介质阻挡放电等离子体产生诱导气流机理的正确性.  相似文献   
12.
文章通过回流法和固相法合成了隐钾锰矿八面体分子筛OMS-2催化剂,用BET-N2吸脱附曲线、X射线衍射、H2-TPR和透射电镜等方法对催化剂进行了表征。在常温常压下,将OMS-2催化剂涂覆在等离子放电管的余辉区,甲苯先经过介质阻挡放电(dielectric barrier discharge,DBD)得到初步降解;在余辉区,OMS-2吸附DBD产生的长寿命活性物种和臭氧进一步催化氧化甲苯。结果表明:OMS-2与DBD等离子体相结合可显著提高甲苯的转化效率;催化剂的合成方法对催化剂表面性质和催化氧化性能有显著影响,回流法制备的OMS-2对甲苯转化率(η)、CO2选择性、尾气中O3产生量及能量效率(Φ)等性能的影响表现更优异。  相似文献   
13.
在低气压条件下,得到了NO在DBD(Dielectric barrier discharge)放电等离子体中的荧光发射谱(210~280 nm).其中的主要谱线归属为A2∑+→X2П1/2,2/3跃迁.并初步证实了在DBD放电等离子体中NO分解的可能性.  相似文献   
14.
利用介质阻挡放电(DBD)开展了常压低温等离于体灭菌的实验研究.探讨了细菌种类、细菌裁片和放电气体对灭菌效果的影响.实验结果显示,DBD等离子体能在短时间内杀灭细菌,具有比常规灭菌技术更高的灭菌效率.另外,O2等离子体能在12 s内杀死所有大肠杆菌,远快于N2和Ar等离子体.表明在灭菌过程中占据主导地位的是活性物质O2,而不是紫外辐射.  相似文献   
15.
臭氧发生技术的现状和发展趋势   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了臭氧及其应用领域、几种主要的臭氧产生方法,介质阻档放电产生臭氧的方法以及国内外介质阻挡放电臭氧发生技术的现状和发展趋势.  相似文献   
16.
介质阻挡放电处理PTFE的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
选择介质阻挡放电等离子体表面改性为手段,研究了聚四氟乙烯(PTFE)经改性后与丙烯酸脂橡胶的粘合. 运用正交实验设计方法,探索了最优工艺条件,结果表明:对等离子体处理PTFE改性效果可保持较长时间,粘接后的样品有很好的耐油性.  相似文献   
17.
双向窄脉冲DBD放电水处理反应器及其性能研究   总被引:9,自引:1,他引:9  
主要筒述了双向窄脉冲DBD放电水处理反应器的结构特点,并对反应器的放电特性进行了研究.用该反应器对靛蓝水溶液脱色实验表明,100mL水溶液2.5min的脱色效率可以达到99.095%,效果明显.  相似文献   
18.
锥齿形电极介质阻挡放电特性的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出一种用于流体等离子体化学反应的锥齿形介质阻挡放电电极结构,并从放电形貌、放电电流波形和功率注入效率等方面,探讨了锥齿形放电电极结构在等离子体形成区域,放电强度,等离子体区域流体分布等方面的特性.实验结果表明,在相同放电条件下,锥齿形放电电极结构的微放电电流峰值及注入功率都比平板形电极结构的大,锥齿形电极介质阻挡放电电极结构更有利于流体物质的等离子体化学反应.  相似文献   
19.
陆彦钧  韩敬  何涛  郭颖  张菁 《江西科学》2008,26(2):216-220
通过等离子体增强化学沉积方法,在同轴圆柱形DBD反应器中利用一种新单体十四氟己烷常压下聚合获得氟碳颗粒膜;通过扫描电镜(SEM),X光电子能谱膜(XPS)、傅立叶红外光谱(FTIR)表征膜的表面和团簇形态、化学和结构组成随着放电功率的减小,在基片表面形成的颗粒尺寸大且分布均匀性差,所获得膜中F/C和交联度分别为1.54和68.5%,要比低气压下获得的无定形氟碳聚合膜的交联度高出10%左右,氧元素的含量为5.53%,比低气压膜中氧的含量要高出2%~3%。  相似文献   
20.
等离子体气动激励建模仿真综述   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
等离子体流动控制是一种新概念的主动流动控制技术,已成为国际上空气动力学和气动热力学领域新兴的研究热点。分析了等离子体气动激励建模仿真的特点和国内外的研究现状,研究了目前常用的4种等离子体气动激励的建模仿真方法,对各种仿真方法的优缺点进行了归纳。分析了等离子体气动激励建模仿真研究的发展趋势,即今后更多的研究工作将偏向粒子模拟方法,建模时考虑的因素会越来越多,从非定常的角度对等离子体气动激励展开研究,使得模型与实际物理过程更加接近;更高来流速度下的等离子体流动控制的仿真研究将增多,和实际应用的条件更为接近。深入的仿真研究有助于揭示等离子体气动激励及其和边界层相互作用的物理本质,以促进等离子体流动控制技术在我国的研究和发展。  相似文献   
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