电极结构对大气压介质阻挡放电击穿电压影响研究开题报告
2020-07-17 22:21:51
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)
文 献 综 述 一.课题研究背景及意义 介质阻挡放电(dielectric barrier discharge, dbd)是有绝缘介质插入放电空间的一种非平衡态气体放电形式,可以在大气压下产生稳定的低温等离子体。
dbd具有耐受电压高、频率范围宽等优势,目前已被广泛应用于臭氧生成、材料表面改性、杀菌消毒、新型光源、薄膜沉积、电磁波屏蔽、环境保护等生活及工业领域。
1.1空气击穿及放电原理 空气是由分子组成的,分子是不同的原子公用若干对电子组成的,电子带负电,而原子核带正电。
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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是将绝缘介质插入放电空间的一种气体放电形式,其放电电极可以采用多种灵活方式,如平板-平板,多针-平板、同轴电极等,在一些应用场合,还可采用如刀刃状电极和柱-板电极等电极结构。
而采用的电极结构不同,dbd所表现的放电特性也不同,国内外研究者针对一些电极结构的放电特性进行了研究[3-7],但系统比较不同电极结构的放电特性的研究较少。
从dbd等离子体工业应用角度出发,研究不同电极结构dbd的放电特性,对实际应用中选择合适的电极结构,进而优化反应器设计、提高放电效率有重要的参考价值。
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