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空气流对大气压纳秒脉冲介质阻挡放电的影响

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
主要符号表第18-19页
1 绪论第19-36页
    1.1 介质阻挡放电第19-26页
        1.1.1 介质阻挡放电电极结构第21-22页
        1.1.2 介质阻挡放电原理第22-23页
        1.1.3 介质阻挡放电模式第23-26页
    1.2 大气压纳秒脉冲放电第26-31页
        1.2.1 大气压纳秒脉冲放电的特点及应用第26-28页
        1.2.2 大气压纳秒脉冲放电的研究现状第28-30页
        1.2.3 纳秒脉冲放电原理第30-31页
    1.3 气流对放电等离子体的影响第31-34页
    1.4 论文的选题及研究路线第34-36页
2 静态空气中纳秒脉冲介质阻挡放电研究第36-46页
    2.1 实验设备及诊断方法第36-38页
        2.1.1 电源及其特性第36-37页
        2.1.2 电学特性及放电形态诊断第37-38页
    2.2 气隙间距对大气压纳秒脉冲介质阻挡放电的影响第38-42页
        2.2.1 气隙间距对纳秒脉冲DBD电学特性的影响第38-41页
        2.2.2 气隙间距对纳秒脉冲DBD形态的影响第41-42页
    2.3 脉冲重复频率对大气压纳秒脉冲介质阻挡放电的影响第42-45页
        2.3.1 脉冲重复频率对纳秒巧冲DBD电学特性的彩响第42-44页
        2.3.2 脉冲重复频率对纳秒脉冲DBD形态的影响第44-45页
    2.4 本章小结第45-46页
3 气流对大气压纳秒脉冲双介质阻挡放电的影响第46-68页
    3.1 无水电阻条件下气流对放电的影响第46-58页
        3.1.1 实验装置第46-48页
        3.1.2 气流对双介质阻挡放电电特性的影响第48-51页
        3.1.3 气流对双介质阻挡放电形态的影响第51-56页
        3.1.4 气流对双介质阻挡放电光电流的影响第56-58页
    3.2 并联水电阻条件下气流对放电的影响第58-66页
        3.2.1 实验装置及实验过程第58-59页
        3.2.2 气流对放电的电学特性和放电形态的影响第59-62页
        3.2.3 气流对等离子体气体温度的影响第62-66页
    3.3 本章小结第66-68页
4 气流对大气压纳秒脉冲单介质阻挡放电的影响第68-88页
    4.1 实验装置及诊断方法第68-69页
    4.2 气流对纳秒脉冲单介质阻挡放电电特性的影响第69-75页
    4.3 气流对纳秒脉冲单介质阻挡放电形态的影响第75-79页
        4.3.1 纳秒脉冲S-DBD的单周期放电图像第75-77页
        4.3.2 纳秒脉冲S-DBD的时间分辨放电图像第77-79页
    4.4 气流对纳秒脉冲单介质阻挡放电等离子体气体温度的影响第79-81页
    4.5 纳秒脉冲单介质阻挡放电的纹影图像第81-85页
    4.6 本章小结第85-88页
5 气流对纳秒脉冲线-线式电极介质阻挡放电的影响第88-100页
    5.1 实验装置和电极安排第88-89页
    5.2 空气流中体放电与沿面放电对比研究第89-95页
        5.2.1 气流对放电形态的影响第89-91页
        5.2.2 气流对VDBD和SDBD放电电特性的影响第91-93页
        5.2.3 气流对VDBD和SDBD的光电流的影响第93-95页
    5.3 空气流中体-面介质阻挡放电的研究第95-99页
        5.3.1 气流对放电形态的影响第95-96页
        5.3.2 气流对放电电特性及光电流的影响第96-99页
    5.4 本章小结第99-100页
6 高速气流对板-板电极纳秒脉冲介质阻挡放电影响的初步研究第100-108页
    6.1 实验装置第100-101页
    6.2 高速气流对放电电特性的影响第101-103页
    6.3 高速气流条件下的放电形态演化第103-107页
    6.4 本章小结第107-108页
7 结论与展望第108-112页
    7.1 结论第108-110页
    7.2 创新点第110-111页
    7.3 展望第111-112页
参考文献第112-121页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第121-122页
致谢第122-123页
作者简介第123页

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