氩氧混合大气压介质阻挡放电数值模拟研究的开题报告.docx
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氩氧混合大气压介质阻挡放电数值模拟研究的开题报告一、研究背景现代工业中,大量的电气设备和电子设备运用了高压气体绝缘技术,而阻挡放电技术作为一种新兴的绝缘技术,得到了越来越广泛的应用。氩氧混合大气压介质阻挡放电技术在电力系统中具有很高应用价值,对于提高电力系统的可靠性和安全性,稳定供电,减小系统的电能损耗等方面都具有重要作用。因此,研究氩氧混合大气压介质阻挡放电数值模拟,具有非常重要的现实意义和科学意义。二、研究内容本研究将通过建立氩氧混合介质大气压阻挡放电模型,并对其进行数值模拟,通过数值分析的方法,研究
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介质阻挡放电氩等离子体的光谱诊断研究的开题报告一、选题背景气体放电等离子体具有广泛的应用价值,例如激光、荧光、光通信、能量转换、材料加工等领域。在气体放电等离子体的研究中,光谱诊断是一种重要的手段,可用于分析等离子体的结构、成分、密度、温度等物理参数。氩等离子体是一种常见的气体放电等离子体,其具有广泛的应用价值。然而,气体放电等离子体中可能存在气体中杂质或气体本身的物质,这些都会改变气体的光谱特征,使得氩等离子体光谱中的发射光谱线宽度增加、强度衰减等,从而影响光谱诊断的准确性和可靠性。因此,开展介质阻挡放