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摘要介质阻挡放电(dielectric-barrier discharges,DBD)是一种有绝缘介质插入放电空间的一种气体放电形式,又称介质阻挡电晕放电或无声放电。
大气压均匀介质阻挡放电能够在常压下产生大体积、高能量密度的低温等离子体,在杀菌消毒、材料表面改性和废气处理等工业领域具有十分广阔的应用前景。
因此研究这种放电的电气特性对于深入地理解放电机理和优化DBD反应器设计、提高运行效率具有重要的意义。
传统研究DBD放电机理和特性大多采用实验的方法,由于测量和诊断手段的限制,所得到的结果往往不准确,制约了DBD应用技术的发展。
计算机和数值模拟技术的发展使得可以用仿真手段研究DBD的放电机理和特性。
通过建立合适的等效电气模型,采用可变电阻、齐纳二极管和可控硅开关控制的电阻器等多种方法来模拟DBD的微放电过程,并用MATLAB等软件来实现对DBD仿真。
关键词:介质阻挡放电;低温等离子体;放电机理;等效电气模型;MATLAB1. 介质阻挡放电研究背景和意义等离子体是一种由大量带电粒子和非带电粒子组成宏观上呈电中性的系统,在自然界普遍存在,可与固态、液态、气态并称的物质存在的第四种基本形态。
对气体进行加热,产生部分电离或完全电离,即原子的外层电子摆脱原子核的束缚成为自由电子。
而失去外层电子的原子变成带电离子。
当带电粒子的比例超过一定程度时,电离气体凸现出明显的电磁性质,其中正离子和负离子的数目相等,因此被称之为等离子体(plasma)。
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