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文献综述
一、选题的背景及意义非平衡等离子体又称冷等离子体,由于它具有较高的电子密度、能量输入并且对化学反应有良好的选择性,而被广泛应用于化工、环境和能源等领域[14]。
滑动电弧作为一种大气压非平衡等离子体,具有较大的温度调节范围和较高的能量利用率,近年来得到了各国学者的关注[515]。
目前国内外在滑动弧应用和实验方面已经做了大量的工作,但在理论和数值模拟方面研究较少。
由于气流的影响会使滑动弧的不稳定性增加,而其动态效应更是增加了数据采集和测量的不便,所以目前对滑动弧的热力学特性、放电特性和电弧的不稳定性等方面的研究仍处于探索阶段。
滑动放电的特性与电源种类、电极结构和气体流速密切相关。
目前常用的电源主要是交、直流电源,然而交直流放电可控性较差无法实现应用中对放电等离子体产生时间与作用时间的优化控制,近年来,随着民用脉冲功率技术的发展,高功率脉冲滑动弧放电的研究引起国内外研究人员的广泛关注,与常规电源(交、直流)相比,脉冲电源激励的气体放电能够提供高功率密度、高约化电场来产生具有更高反应效率的活性粒子的大气压非平衡等离子体[16]。
本文旨在微秒和纳秒脉冲电源激励下系统地对比研究滑动弧等离子体的放电特性。
比较不同电压幅值、重复频率和气体流速等条件下滑动弧等离子体的放电特性,并分析其伏安特性、放电功率、发光强度及发射光谱分布等,为深入理解不同电源激励下滑动弧的放电机理、优化反应器系统和提高整体系统运行效率提供理论参考。
二、国内外研究现状(一)、国内研究现状倪明江等人测量了大气压直流滑动弧等离子体的各种电特性参数和发射光谱,对该等离子体的电参数特性、脉动特性和发射光谱特性进行了分析,发现滑动弧等离子体的电弧电压,电流和电功率具有周期性[17]。
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