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用于提高气体处理效率并降低阻力的三电极等离子体激励器
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作者 尹博 朱益飞 +1 位作者 吴云 郑博睿 《高电压技术》 北大核心 2025年第10期5284-5294,I0022,共12页
低温等离子体技术在气体处理和能源转化等领域展现出了强大的应用潜力。其中,介质阻挡放电(dielectric barrier discharge,DBD)是工程应用中最常见的产生等离子体方式。然而,DBD仍存在产生等离子体范围有限、阵列风阻大等问题。为此提... 低温等离子体技术在气体处理和能源转化等领域展现出了强大的应用潜力。其中,介质阻挡放电(dielectric barrier discharge,DBD)是工程应用中最常见的产生等离子体方式。然而,DBD仍存在产生等离子体范围有限、阵列风阻大等问题。为此提出了一种低风阻的等离子体激励器(介质阻挡放电+直流放电),通过建立二维流体模型和零维反应动力学模型,研究了该激励器结构对放电特性和产物的影响,并与传统沿面介质阻挡放电激励器进行对比。结果表明:1)此模型放电分为3个阶段,当直流放电预电离密度达到阈值时,空间电子崩重叠,流注转变成为扩散放电;2)随着直流电极位置离DBD高压电极越近,放电越容易击穿整个通道,随着直流电极直径越来越大,约化电场逐渐减小,但由于放电间隙减小,击穿时间基本相同;3)在相同参数下,在DBD附近产生的活性粒子数密度基本相同,在空间放电中会低一个数量级,但等离子体覆盖面积广,更有助于高效处理气体。该激励器的优化设计为工业气体处理和环境控制提供了新的解决方案,具有广泛的应用前景。 展开更多
关键词 气体处理 流体模型 反应动力学模型 三电极等离子体激励器 结构计算分析
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