中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 脉冲功率技术 | 第9-11页 |
1.2 大气压常温等离子体 | 第11-12页 |
1.3 等离子体医学的研究进展 | 第12-15页 |
1.3.1 国外研究进展 | 第14-15页 |
1.3.2 国内研究进展 | 第15页 |
1.4 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌及其感染炎症治疗现状 | 第15-16页 |
1.5 变应性接触性皮炎及其治疗现状 | 第16-17页 |
1.6 本论文主要研究内容及目的 | 第17-19页 |
2 高压纳秒脉冲源的设计 | 第19-35页 |
2.1 高压纳秒脉冲源的实现方案 | 第19-21页 |
2.2 脉冲源的电路设计 | 第21-29页 |
2.2.1 基于半导体器件的Marx主电路 | 第21-25页 |
2.2.2 磁开关压缩电路设计 | 第25-27页 |
2.2.3 脉冲变压器设计 | 第27-29页 |
2.3 实验与仿真设计 | 第29-33页 |
2.3.1 纯阻性负载下的输出特性 | 第29-32页 |
2.3.2 脉冲电源驱动不同的负载 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
3 纳秒脉冲放电等离子体高效灭菌实验 | 第35-49页 |
3.1 材料和方法 | 第35-38页 |
3.1.1 实验仪器 | 第35-36页 |
3.1.2 实验药品及材料 | 第36-37页 |
3.1.3 实验方法 | 第37-38页 |
3.2 实验过程与结果 | 第38-41页 |
3.2.1 不同混合气体的等离子体灭菌效果 | 第38-40页 |
3.2.2 细菌悬浮液对灭菌效果的影响 | 第40-41页 |
3.3 脉冲放电等离子体灭活MRSA机理分析 | 第41-47页 |
3.3.1 不同混合气体下的放电电流及其发射光谱 | 第42-43页 |
3.3.2 等离子体处理菌液后PH的变化 | 第43-44页 |
3.3.3 液相活性成分检测 | 第44-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
4 小鼠变应性接触性皮炎治疗研究 | 第49-61页 |
4.1 材料和方法 | 第49-50页 |
4.1.1 实验仪器 | 第49-50页 |
4.1.2 实验药品及材料 | 第50页 |
4.2 实验过程与结果 | 第50-56页 |
4.2.1 小鼠ACD模型的建立 | 第50-51页 |
4.2.2 不同混合气体的等离子体处理效果 | 第51-53页 |
4.2.3 Ar+H_2O等离子体处理不同程度ACD模型及其效果 | 第53-56页 |
4.3 大气压常温等离子体治疗小鼠ACD机理分析 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-61页 |
5 总结与展望 | 第61-63页 |
5.1 总结 | 第61页 |
5.2 后续工作与展望 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
附录 | 第73页 |
A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第73页 |
B 作者在攻读硕士学位期间承担和参加的科研项目 | 第73页 |