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较大体积的大气压空气介质阻挡放电特性研究

李雪辰 常媛媛 刘润甫 赵欢欢 狄聪

较大体积的大气压空气介质阻挡放电特性研究

李雪辰, 常媛媛, 刘润甫, 赵欢欢, 狄聪
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  • 利用三电极介质阻挡放电装置, 在主放电区产生了较大体积的大气压空气均匀放电. 利用光学与电学方法, 对主放电特性进行了研究, 发现随驱动功率的不同, 主放电存在等离子体羽和等离子体柱两种模式, 等离子体羽的击穿电压随外加电压峰值的增加而减小. 利用光电倍增管对两种放电模式进行了空间分辨测量, 发现等离子体羽是以发光光层的形式传播, 而等离子体柱是连续放电. 通过采集两种放电的发射光谱, 对其振动温度和转动温度进行了测量. 发现两种放电模式的振转温度均随着Up的增大而降低.
    • 基金项目: 国家自然科学基金(批准号: 10805013, 51077035);教育部科学技术研究计划重点项目(批准号: 210014);河北省杰出青年基金(批准号: A2012201045);河北省自然科学基金(批准号: A2011201132)和河北省教育厅优秀青年项目(批准号: Y2011120)资助的课题.
    [1]

    Nicolas G, Steve M, Francoise M 2000 J. Phys. D: Appl. Phys. 33 L104

    [2]

    Richmonds C, Sankaran R M 2008 Appl. Phys. Lett. 93 131501

    [3]

    Eliason B, Kogelschatz U 1991 IEEE Trans. Plasma Sci. 19 309

    [4]

    Fridman G, Friedman G, Gutsol A, Shekhter A B, Vasilets V N, Fridman A 2008 Plasma Process. Polym. 5 503

    [5]

    Kong M G, Kroesen G, Morfill G, Nosenko T, Shimizu T, van Di jk J, Zimmermann J L 2009 New J. Phys. 11 115012

    [6]

    Iza F, Kim G J, Lee S M, Lee J K, Walsh J L, Zhang Y T, Kong M G 2008 Plasma Proc. Polym. 5 322

    [7]

    Roth J R 1997 Phys. Rev. E 55 6731

    [8]

    Fang Z, Qiu Y, Zhang C, Kuffel E 2007 J. Phys. D: Appl. Phys. 40 1401

    [9]

    Park H D, Dhali S K 2000 Appl. Phys. Lett. 77 14

    [10]

    Qi B, Ren C S, Wang D Z, Li S Z, Wang K 2006 Appl. Phys. Lett. 89 131503

    [11]

    Kiriu S, Miyazoe H, Takamine F, Sai M, Choi J H, Tomai T, Terashima K 2009 Appl. Phys. Lett. 94 191502

    [12]

    Tang J, Li S, Zhao W, Wang Y S, Duan Y X 2012 Appl. Phys. Lett. 100 253505

    [13]

    Li X C, Yuan N, Jia P Y, Chang Y Y, Ji Y F 2011 Acta Phys. Sin. 60 125204 (in Chinese) [李雪辰, 袁宁, 贾鹏英, 常媛媛, 稽亚飞 2011 物理学报 60 125204]

    [14]

    Kogelschatz U 2002 IEEE Trans. Plasma Sci. 30 1400

    [15]

    Shi J J, Zhong F C, Zhang J, Liu D W, Kong M G 2008 Phys. Plasmas 15 013504

    [16]

    Walsh J L, Iza F, Janson N B, Law V J, Kong M G 2009 J. Phys. D: Appl. Phys. 43 075201

    [17]

    Qian M Y, Ren C S, Wang D Z, Zhang J L, Wei G D 2010 J. Appl. Phys. 107 063303

  • [1]

    Nicolas G, Steve M, Francoise M 2000 J. Phys. D: Appl. Phys. 33 L104

    [2]

    Richmonds C, Sankaran R M 2008 Appl. Phys. Lett. 93 131501

    [3]

    Eliason B, Kogelschatz U 1991 IEEE Trans. Plasma Sci. 19 309

    [4]

    Fridman G, Friedman G, Gutsol A, Shekhter A B, Vasilets V N, Fridman A 2008 Plasma Process. Polym. 5 503

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    Kong M G, Kroesen G, Morfill G, Nosenko T, Shimizu T, van Di jk J, Zimmermann J L 2009 New J. Phys. 11 115012

    [6]

    Iza F, Kim G J, Lee S M, Lee J K, Walsh J L, Zhang Y T, Kong M G 2008 Plasma Proc. Polym. 5 322

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    Roth J R 1997 Phys. Rev. E 55 6731

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    Fang Z, Qiu Y, Zhang C, Kuffel E 2007 J. Phys. D: Appl. Phys. 40 1401

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    Park H D, Dhali S K 2000 Appl. Phys. Lett. 77 14

    [10]

    Qi B, Ren C S, Wang D Z, Li S Z, Wang K 2006 Appl. Phys. Lett. 89 131503

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    Kiriu S, Miyazoe H, Takamine F, Sai M, Choi J H, Tomai T, Terashima K 2009 Appl. Phys. Lett. 94 191502

    [12]

    Tang J, Li S, Zhao W, Wang Y S, Duan Y X 2012 Appl. Phys. Lett. 100 253505

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    Li X C, Yuan N, Jia P Y, Chang Y Y, Ji Y F 2011 Acta Phys. Sin. 60 125204 (in Chinese) [李雪辰, 袁宁, 贾鹏英, 常媛媛, 稽亚飞 2011 物理学报 60 125204]

    [14]

    Kogelschatz U 2002 IEEE Trans. Plasma Sci. 30 1400

    [15]

    Shi J J, Zhong F C, Zhang J, Liu D W, Kong M G 2008 Phys. Plasmas 15 013504

    [16]

    Walsh J L, Iza F, Janson N B, Law V J, Kong M G 2009 J. Phys. D: Appl. Phys. 43 075201

    [17]

    Qian M Y, Ren C S, Wang D Z, Zhang J L, Wei G D 2010 J. Appl. Phys. 107 063303

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出版历程
  • 收稿日期:  2012-12-14
  • 修回日期:  2013-04-19
  • 刊出日期:  2013-08-05

较大体积的大气压空气介质阻挡放电特性研究

  • 1. 河北大学物理科学与技术学院, 河北省光电信息材料重点实验室, 保定 071002
    基金项目: 

    国家自然科学基金(批准号: 10805013, 51077035)

    教育部科学技术研究计划重点项目(批准号: 210014)

    河北省杰出青年基金(批准号: A2012201045)

    河北省自然科学基金(批准号: A2011201132)和河北省教育厅优秀青年项目(批准号: Y2011120)资助的课题.

摘要: 利用三电极介质阻挡放电装置, 在主放电区产生了较大体积的大气压空气均匀放电. 利用光学与电学方法, 对主放电特性进行了研究, 发现随驱动功率的不同, 主放电存在等离子体羽和等离子体柱两种模式, 等离子体羽的击穿电压随外加电压峰值的增加而减小. 利用光电倍增管对两种放电模式进行了空间分辨测量, 发现等离子体羽是以发光光层的形式传播, 而等离子体柱是连续放电. 通过采集两种放电的发射光谱, 对其振动温度和转动温度进行了测量. 发现两种放电模式的振转温度均随着Up的增大而降低.

English Abstract

参考文献 (17)

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