预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/2
2/2

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

介质阻挡放电系统中超四边形斑图形成的实验研究 引言: 介质阻挡放电(DBD)技术是一种常见的非热等离子体技术,其具有无压缩性、低温、高效、环保等优点,已广泛应用于生物医学、材料科学、环境卫生等领域中。在DBD中,放电电容器和放电介质是整个系统中最重要的两个组成部分,它们直接决定了DBD系统的性能和稳定性。超四边形斑图是DBD系统中独特的放电模式,该斑图一般在高电压下形成,它能反映出DBD系统特定区域的放电特性和非线性特性。 本文通过实验研究,探讨了超四边形斑图的形成机理和影响因素,并对其在DBD系统中的应用进行了一定的探讨。 实验方法: 实验中,我们利用了Maet.al.(2011)所述的平面板式DBD放电系统,该系统的放电介质为二氧化硅玻璃基板。在实验中,我们将底部电极设为电流引入极,将上部电极设为输出极,两个电极之间的距离为10mm。 实验中我们控制了不同的电压和频率条件,通过观察玻璃基板上的放电模式,对超四边形斑图的形成机理和影响因素进行了实验研究。 实验结果: 我们在实验中发现,超四边形斑图的形成主要由下列两个因素共同决定:驱动电压大小和放电介质的形状。 首先,当驱动电压大小逐渐增大时,我们发现在一个特定的电压范围内,放电模式由局部光亮区域发展到整个DBD区域均匀放电。在超四边形斑图的电压阈值范围内,放电强度随电压增加而增加。随着电压的增加,驱动电压趋向于使放电强度变得更强,同时加快了空间电荷的移动速度,从而使超四边形斑图更加明显。 其次,放电介质的形状也会对超四边形斑图的形成产生影响。我们探究了四个不同形状的放电介质:平板形、三角形、梯形和凸形。我们发现,超四边形斑图的形成与放电介质的形状相关,当放电介质呈非对称性形状时,可以更容易地形成超四边形斑图。 讨论与应用: 通过上述实验结果,我们可以看出超四边形斑图的形成机理和影响因素。这一实验结果对于DBD系统的优化和控制,以及非线性物理的研究有很大的意义。 超四边形斑图的形成机理和影响因素也为其在DBD系统中的应用提供了可能性。它可以作为一种特定的DBD放电模式,具有其特定的非线性特性。这些特性可以被应用于诸如化学反应、表面处理、医疗等领域中。此外,通过控制驱动电压和放电介质的形状,可以产生不同的斑图形态和放电特性,这也为实际应用提供了更广阔的选择空间。 结论: 本文实验研究了DBD系统中超四边形斑图的形成机理和影响因素。我们通过控制不同的电压和频率条件,发现超四边形斑图的形成主要由驱动电压大小和放电介质的形状共同决定。它作为一种特定的DBD放电模式,具有其特定的非线性特性,在诸如化学反应、表面处理、医疗等领域中具有广泛的应用前景。