磁驱动滑动弧放电的磁场添加方式设计及其放电特性研究文献综述

 2022-01-07 22:00:10

全文总字数:6352字

文献综述

文 献 综 述一.课题背景:低温等离子体作为一种特殊的物质,在材料表面处理和有毒废物清除和裂解等方面具有广泛的应用。

它的产生方法主要有辉光放电、电晕放电、介质阻挡放电、滑动电弧放电、大气压辉光放电技术、次大气压辉光放电技术等,本次实验主要研究的是采用滑动弧放电的方法来产生。

滑动弧放电是指两电极在高压电场激励下产生电弧通道,电弧在气流的驱动下沿着气流方向向电极的下游滑动,直至熄灭,如此循环往复。

滑动弧放电等离子体的电子温度较低但电子数密度较高,具有典型的低温等离子体特征,相比于电弧放电等其他放电产生等离子体的方式,滑动弧放电具有电极结构简单、持续放电无电极烧蚀、无须水冷等优点[1,2]。

此外,滑动弧放电过程中产生的高能电子、活性基团具有高度的化学活性[3],这些活性粒子可以提高化学反应速率、加快化学反应进程。

因此,滑动弧放电等离子体在燃料重整[4-8]、污染物降解[9-11]、污水处理[12,13]、等离子体点火助燃[14-17]等方面具有广泛的应用前景。

滑动弧放电是一种动态的电弧放电,与其他放电方式相比,最大的差异在于滑动弧放电需要气流驱动,而电弧与气流的相互作用会显著影响滑动弧放电特性。

当前,关于滑动弧放电特性的研究主要以二维刀型电极结构为主,二维刀型电极滑动弧放电的实验研究发现,在电弧运动过程中电场、气流与滑动弧的运动特征相互影响。

电弧滑动速度随气体流速的增大而增大,电场脉冲重复频率增大会使得滑动弧滑动传播距离增大,电弧放电通道更集中,实验还观测到滑动弧放电过程中存在短路击穿现象[18-20]。

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