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大气压氩气脉冲介质阻挡放电数值模拟边界优化及长脉宽效应研究

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 等离子体概述第11-14页
        1.1.1 等离子体的基本概念第11-12页
        1.1.2 等离子体的分类第12页
        1.1.3 等离子体的应用第12-14页
    1.2 大气压介质阻挡放电第14-17页
        1.2.1 介质阻挡放电技术的发展第14-15页
        1.2.2 介质阻挡放电的基本原理第15-16页
        1.2.3 介质阻挡放电的数值仿真研究第16-17页
    1.3 大气压脉冲介质阻挡放电第17-18页
    1.4 本论文的研究内容第18-21页
第2章 气体放电的物理过程及常见模式第21-31页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 气体放电的物理过程第22-27页
        2.2.1 激发与电离第22-23页
        2.2.2 复合第23-26页
        2.2.3 带电粒子的运动分类第26-27页
    2.3 常见气体放电模式第27-29页
    2.4 小结第29-31页
第3章 大气压脉冲介质阻挡放电的理论模型第31-43页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 流体模型第32-36页
        3.2.1 模拟结构第32-33页
        3.2.2 模拟粒子与基本反应第33-34页
        3.2.3 控制方程第34-36页
    3.3 数值方法第36-37页
    3.4 边界条件第37-39页
        3.4.1 设定初始条件和边界条件的重要性第37-38页
        3.4.2 不同边界条件的对比第38-39页
        3.4.3 边界条件控制方程描述第39页
    3.5 实验验证第39-41页
    3.6 小结第41-43页
第4章 大气压脉冲介质阻挡放电的长脉宽效应第43-55页
    4.1 引言第43-44页
    4.2 放电等离子体特征变量分析第44-49页
        4.2.1 放电电流峰值J_m第44-46页
        4.2.2 平均电子密度N_(e_ave)第46-48页
        4.2.3 各态氩粒子平均密度第48-49页
    4.3 长脉宽下的放电模式第49-50页
    4.4 各态氩粒子的产生反应路径第50-52页
    4.5 小结第52-55页
第5章 结论与展望第55-57页
    5.1 主要成果和结论第55页
    5.2 工作展望第55-57页
参考文献第57-65页
致谢第65-67页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第67-68页
附件第68页

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