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

工作气体成分对纳秒脉冲气液放电特性的影响研究任务书

 2020-05-04 21:21:40  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

气液放电主要在气相发生击穿,由气相和液相参与的放电形式,由于液相的加入,气液放电可以更有效地产生oh、o等活性粒子,这些活性粒子具有极强的反应活性,因此气液放电在微生物灭活、纳米材料合成、重金属元素分析等领域受到了日益广泛的关注,成为了低温等离子体领域的热门研究方向之一。

在气液放电的实际应用中,活性粒子的种类和浓度是重要的参数,而放电产生的活性粒子的种类与浓度与多种因素相关,其中工作气体组分是重要影响参数之一。

例如在氧气工作气体中,放电产生的o原子更多,而在氮气工作气体中,放电产生的活性粒子主要是oh、no2、激发态n2(a)、n2(c)等。

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

[1] 孔刚玉, 刘定新. 气体等离子体与水溶液的相互作用研究#8212;#8212;意义、挑战与新进展[J]. 高电压技术, 2014, 40(10): 2956-2965. [2] 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. [3] 孙晶晶, 徐楠,熊海波,张波,方志. 不同电极结构气液两相介质阻挡放电特性比较[J]. 高压电器,2017, 53(4): 0079-0085. [4] 宋丹. 气液两相介质阻挡放电的特性及其灭藻应用[D]. 大连海事大学, 2012. [5] 杨国清, 钟思, 张青, 张青, 王德意,曹一崧. 大气压下气液两相介质阻挡放电的放电特性[J]. 高电压技术, 2017, 43(12):4000-4005. [6] Bruggeman P J, Kushner M J, Locke B R, et al. Plasma#8211;liquid interactions: a review and roadmap [J]. Plasma Sources Sci. Technol., 2016,25(5):053002. [7] Shen J, Sun Q, Zhang Z, et al. Characteristics of dc gas‐liquid phase atmospheric‐pressure plasma and bacteria inactivation mechanism [J]. Plasma Process. Polym., 2015,12(3):252-259. [8] Lukes P, Dolezalova E, Sisrova I, et al. Aqueous-phase chemistry and bactericidal effects from an air discharge plasma in contact with water: evidence for the formation of peroxynitrite through a pseudo-second-order post-discharge reaction of H2O2 and HNO2[J]. Plasma Sources Sci. Technol., 2014,23(1):015019. [9] 侯世英, 曾鹏, 孙韬, et al. 气液两相介质阻挡放电的等效电路模型[J]. 高电压技术, 2014, 40(6):1876-1882. [10] 方志, 谈坚, 杨静, et al. 多针#8211;平板电极气液两相介质阻挡的放电特性[J]. 高电压技术, 2016, 42(3):731-738. [11] 周杨, 姜慧, 章程,等. 纳秒和微秒脉冲激励表面介质阻挡放电特性对比[J]. 高电压技术, 2014, 40(10):3091-3097. [12] Neretti G, Taglioli M, Colonna G, et al. Characterization of a dielectric barrier discharge in contact with liquid and producing a plasma activated water[J]. Plasma Sources Science Technology, 2016, 26(1):015013.

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年1月12日之前 毕业设计准备,准备开题报告及资料搜集 2019年2月28之前 作开题报告,方案修改及确定 2019年3月1日至4月30日 建立气液放电实验装置和测量系统,研究不同工作气体对气液放电特性的影响,对结果进行分析和比较 2019年5月15号之前 撰写毕业设计论文 2019年5月22日之前 交毕业设计(论文)成果 2019年5月27日之前 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年6月初 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