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双源激励介质阻挡放电等离子体特性研究

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
引言第9-11页
1 绪论第11-19页
    1.1 等离子体概述第11-14页
        1.1.1 等离子体介绍第11页
        1.1.2 低温等离子体应用第11-12页
        1.1.3 低温等离子体的产生方式第12-14页
    1.2 介质阻挡放电第14-16页
        1.2.1 介质阻挡放电的分类第14-15页
        1.2.2 大气压介质阻挡放电的研究现状第15-16页
    1.3 双源激励介质阻挡放电等离子体的研究现状第16-17页
    1.4 研究意义和研究内容第17-19页
2 实验装置和测量方法第19-25页
    2.1 引言第19页
    2.2 实验系统第19-20页
    2.3 实验分析测量方法第20-23页
        2.3.1 电源输出功率的测量第20页
        2.3.2 反应器放电功率的测量第20-21页
        2.3.3 臭氧的测量第21-22页
        2.3.4 反应器电容的测量第22-23页
    2.4 实验仪器和试剂第23页
    2.5 本章小结第23-25页
3 电源参数对双源激励DBD的影响第25-41页
    3.1 引言第25页
    3.2 双源激励DBD匹配电路的选取第25-26页
    3.3 单频高压电源激励DBD等离子体特性第26-31页
        3.3.1 放电形貌的对比第26-28页
        3.3.2 电压电流波形的对比第28-29页
        3.3.3 放电功率的对比第29-30页
        3.3.4 发射光谱强度的对比第30-31页
    3.4 工频、高频电源电压幅值对双源激励DBD的影响第31-37页
        3.4.1 工频、高频电源电压幅值对双源激励DBD功率的影响第31-32页
        3.4.2 工频、高频电源电压幅值对双源激励DBD形貌的影响第32-34页
        3.4.3 工频、高频电源电压幅值对双源激励DBD发射光谱强度的影响第34-35页
        3.4.4 工频、高频电源电压幅值对双源激励DBD臭氧产生的影响第35-37页
    3.5 高频、工频电源电压占比不同时的放电特性第37-40页
        3.5.1 放电形貌的影响第37-38页
        3.5.2 电压电流波形的影响第38-40页
    3.6 本章小结第40-41页
4 双源激励DBD的仿真研究第41-48页
    4.1 引言第41页
    4.2 仿真模型的搭建第41-42页
    4.3 单工频放电和单高频放电的对比第42-44页
    4.4 双源激励DBD对高能电子的影响第44-45页
    4.5 双源激励DBD对活性物质生成量的影响第45-46页
    4.6 本章小结第46-48页
5 大气压氩气中高频供电和双源供电对DBD均匀性的研究第48-57页
    5.1 引言第48页
    5.2 电气参数对大气压氩气中DBD均匀性的影响第48-53页
        5.2.1 高频电压幅值对放电形貌和放电功率影响第49-50页
        5.2.2 高频电压幅值对转振温度的影响第50-51页
        5.2.3 外加放电频率对大气压氩气条件下DBD特性的影响第51-53页
    5.3 气隙间距对大气压氩气条件下DBD放电特性的影响第53-54页
    5.4 载气流量对大气压氩气条件DBD放电特性的影响第54-56页
    5.5 本章小结第56-57页
6 结论与展望第57-59页
    6.1 结论第57-58页
    6.2 展望第58-59页
参考文献第59-62页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第62-63页
致谢第63-65页

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