登录

  • 登录
  • 忘记密码?点击找回

注册

  • 获取手机验证码 60
  • 注册

找回密码

  • 获取手机验证码60
  • 找回
毕业论文网 > 任务书 > 理工学类 > 电气工程及其自动化 > 正文

不同电极结构下纳秒脉冲DBD放电特性研究任务书

 2020-05-04 21:21:19  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

介质阻挡放电(dbd)能够在大气压下产生大面积且具有较高能量密度的低温等离子体,其设备简单,无需昂贵的真空系统,适合大规模运行,且处理过程绿色环保,无二次污染,满足国家节能环保要求。

在材料表面处理、生物医疗、等离子体显示、污染控制、准分子光源等领域获得了广泛的应用,是目前高电压技术及应用领域的研究热点之一。

dbd一般由高频高压交流电源激发,但交流dbd在实际应用中通常表现为丝状放电模式,其可引起反应器局部过热、能量效率低等问题。

剩余内容已隐藏,您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容!

2. 参考文献

梁曦东, 陈昌渔, 周远翔. 高电压工程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003. [2] 徐学基, 诸定昌. 气体放电物理[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1996. [3] 邱毓昌, 张文元, 施围. 高电压工程[M]. 西安: 西安交通大学出版, 1995. [4] Kogelschatz U. Dielectric-barrier Discharge: Their History, Discharge Physics, and Industrial Application[J]. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2003, 23(1): 1-46. [5] Finantu-Dinu E G, Korzec D, Teschke M, et al. Influence of the electrode layout on performance of insulated surface discharge: electrical characterization[J] Surface and Coatings Technology, 2003, 174-175: 524-529. [6] 杨波, 王燕, 初庆东. 测量介质阻挡放电功率的一种新方法[J]. 大连海事大学学报, 2002, 28(1): 92-96. [7] 方志, 王辉, 邱毓昌等. 介质阻挡放电等效电容变化规律的研究[J]. 绝缘材料, 2005, 38 (2): 37-40. [8] 罗毅, 方志, 邱毓昌. 介质阻挡放电影响因素分析[J]. 高压电器, 2004, 40(2): 81-83. [9] 唐晓亮, 邱高, 任忠夫等. 常压介质阻挡放电的部分电学参量研究[J]. 高电压技术, 2004, 30(9): 55-57. [10] 李雪辰, 贾鹏英. 同轴和平行平板介质阻挡放电特性研究[J]. 河北大学学报, 2007, 27(1): 1-3. [11] 蔡忆昔, 王军, 庄凤芝等. 王静.放电气隙对介质阻挡放电电学参量的影响[J]. 高压电器, 2009, 45(2): 81-83. [12] 孙岩洲, 邱毓昌, 丁卫东. 电源频率对介质阻挡放电影响[J]. 高压电技术, 2002, 28(11):43-53. [13] 赵凯,牟宗信,张家良. 同轴介质阻挡放电发生器介质层等效电容和负载特性研究[J]. 物理学报, 2014, 63(18): 185208. [14] 王辉, 孙岩洲, 方志, 等. 不同电极结构下介质阻挡放电的特性研究[J]. 高压电器, 2006, 42(1): 25-27. [15] 李平, 穆海宝, 虞春艳, et al. 低气压板-板与多针-板电极结构甲烷气体介质阻挡放电的对比[J]. 高电压技术, 2017, 43(6):1816-1821. [16] 徐金豹, 李成榕, 詹花茂等. 大气中电极结构对介质阻挡放电的影响[J]. 高压电器, 2008, 44(2): 132-138. [17] 李雪辰, 贾鹏英. 同轴和平行平板介质阻挡放电特性研究[J]. 河北大学学报, 2007, 27(1): 1-3. [18] 方志, 王辉, 邱毓昌. 多针-平板介质阻挡放电提高玻璃表面憎水性的研究[J]. 绝缘材料, 2005, 38(4):23-26. [19] Bhowmik S, Jana P, Chaki T K, et al. Surface modification of PP under different electrodes of DC glow discharge and its physicochemical characteristics[J]. Surface Coatings Technology, 2004, 185(1):81-91. [20] Fang Z, Xie X, Li J, et al. Comparison of surface modification of polypropylene film by filamentary DBD at atmospheric pressure and homogeneous DBD at medium pressure in air[J]. Journal of Physics D-Applied Physics, 2009, 42(8):085204.

3. 毕业设计(论文)进程安排

起讫日期 设计(论文)各阶段工作内容 2019.1.1至2019.1.31 毕业设计准备,准备开题报告及资料搜集 2019.2.1至2019.3.15 作开题报告,方案修改及确定 2019.3.16至2019.4.30 建立纳秒脉冲DBD实验装置和测量系统,研究不同电极结构对纳秒脉冲DBD特性的影响,对结果进行分析和比较 2019.5.1至2019.5.31 撰写毕业设计论文 2019.6.1至2019.6.3 交毕业设计(论文)成果 2019.6.4至2019.6.14 指导教师分组交换审查、批改图纸和论文学生修改毕业设计(论文)并准备毕业答辩 2019.6.15 毕业答辩

剩余内容已隐藏,您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容!立即支付

企业微信

Copyright © 2010-2022 毕业论文网 站点地图