

《大气压介质阻挡放电表面改性应用》笔记.docx
豆柴****作者
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《大气压介质阻挡放电表面改性应用》笔记.docx
《大气压介质阻挡放电表面改性应用》阅读随笔1.内容描述本书通过详尽的实验研究和理论分析,揭示了DBD技术在不同领域中的广泛应用前景和巨大潜力。在这篇阅读随笔中,我们将带您一起领略大气压介质阻挡放电表面改性应用的独特魅力。我们将简要介绍DBD技术的原理及其在大气压条件下的放电机制,帮助您建立起对这一技术的初步认识。我们将详细阐述DBD技术在材料表面改性方面的多种应用,包括改善材料的耐磨性、耐腐蚀性、抗菌性等,以及其在能源、环境、生物医学等领域的潜在价值。我们还将探讨DBD技术在实际应用中面临的挑战和问题,如
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大气压介质阻挡放电对聚丙烯隔膜表面改性的研究隔膜是电池中重要的组成部分,对电池的运行稳定性、耐久性有着重要的影响。因此,对隔膜的研究和改性有着极其重要的意义。在电池运行过程中,隔膜表面的化学和物理性质会受到各种因素的影响,其中包括大气压介质阻挡放电。大气压介质阻挡放电是一种常见的高电压放电现象,在电介质表面很容易发生。大气压介质阻挡放电主要会引起隔膜表面的化学反应,改变隔膜的表面化学性质和物理性质。因此,对大气压介质阻挡放电对聚丙烯隔膜表面改性的研究具有重要现实意义和科学价值。本文的研究目的是通过大气压介
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大气压均匀介质阻挡放电的实验研究及其对丙纶无纺布的表面改性大气压均匀介质阻挡放电(HDBD)由于其诸多的优异特点,例如:放电均匀、功率密度合适,可避免加热或损伤工件表面,低能耗,干式处理低污染,其设备不需要真空系统,造价低廉,可实现在线连续生产等,在近几年,已成为等离子体应用的研究热点。本论文实验研究了大气压HDBD的产生、机理和应用。主要研究结果如下:1.系统地研究了带有多电流峰的大气压氦气HDBD的放电特性。研究结果表明:较窄的气体间隙、较高的外加电压和较低的驱动频率有利于多电流峰放电的形成。随着外加
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大气压均匀介质阻挡放电的实验研究及其对丙纶无纺布的表面改性一、引言丙纶无纺布是一种常见的合成纤维无纺织品,其广泛应用于日常生活和工业领域。然而,由于其表面的物理和化学性质较差,其应用范围受到一定限制。因此,改善丙纶无纺布表面的物理和化学性质成为了一个重要课题。放电技术是一种有效的表面改性方法,可以改变材料表面的物理和化学性质。在放电过程中,气体分子被电离,产生了大量的离子和自由基,这些离子和自由基与丙纶无纺布表面反应,从而改变其表面性质。阻挡放电是放电技术的一种,它是利用一定厚度的介质将电极隔离,使电极间
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