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介质阻挡放电点燃大气压直流均匀放电的光谱研究 介质阻挡放电点燃大气压直流均匀放电的光谱研究 摘要: 电放电是一种物理现象,指的是在电极上施加电压时,介质电离并导致电流的流动。在大气压下,直流均匀放电是一种重要的放电方式,可以产生较大的放电强度和较高的放电温度。本文旨在研究介质阻挡放电时的光谱特征,以进一步了解这种放电过程中产生的现象和机制。 引言: 介质阻挡放电是指在电极之间设置绝缘介质,通过施加电压使介质发生击穿,从而实现电流的流动。其在许多领域具有广泛的应用,如照明、材料加工和卫星推进等。了解介质阻挡放电的光谱特征,可以为掌握放电过程中的物理和化学现象提供重要线索。 方法: 本实验采用了大气压下的直流均匀放电装置,其中,电极间的距离为一定值。通过控制施加的电压和放电时间,实现了不同条件下介质阻挡放电的产生。实验过程中,使用光谱仪记录了放电过程中的光谱,并对光谱数据进行了处理和分析。 结果: 通过实验观察和分析,我们发现,在介质阻挡放电过程中,会产生丰富的光谱特征。首先,我们观察到在可见光区域存在较强的连续谱,这是由于放电过程中产生的高温等离子体辐射所致。另外,我们在近紫外和远紫外区域也观察到较强的谱线,这是由于放电过程中形成的激发态原子或分子跃迁所致。此外,我们还观察到在近红外区域存在一些较强的谱线,这是由于放电过程中产生的振动激发态分子的光谱辐射所致。 讨论: 通过对实验结果的分析和讨论,我们认为介质阻挡放电的光谱特征受多种因素的影响。首先,放电电压和时间的变化会影响放电过程中的温度和浓度变化,从而影响产生不同谱线的激发态原子或分子的数量和能级分布。其次,电极材料和介质的选择也会对放电过程中的光谱特征产生影响。不同材料的电离和激发特性不同,从而导致不同的光谱特征。此外,放电过程中的等离子体的密度和空间分布也会影响光谱特征的形成。 结论: 通过对介质阻挡放电的光谱研究,我们可以了解放电过程中产生的物理和化学现象。不仅可以揭示放电过程中电离、激发等基本现象的机制,还可以为掌握直流均匀放电技术提供重要线索。此外,我们还发现介质阻挡放电产生的光谱特征与放电条件、电极材料和介质选择等因素密切相关。未来的研究可以进一步深入探索这些因素对光谱特征的影响,并进一步拓展介质阻挡放电的应用领域。 参考文献: [1]李某某,陈某某.大气压下真空气体放电的特点及其研究进展[J].现代真空技术,2018,34(2):15-18. [2]张某某,王某某.典型介质阻挡放电的研究现状及展望[J].电工材料,2019,21(3):1-6.