大气压氩冷等离子体射流的电学与光学特性研究

0 下载量 161 浏览量 更新于2024-09-06 收藏 486KB PDF 举报
本文主要探讨了大气压氩冷等离子体射流的电学和光学诊断技术,由魏国东和任春生两位作者共同完成,他们的研究工作发表在《中国科技论文在线》上。研究采用了一种介质阻挡结构的装置,该装置在常压下利用氩气作为工作气体,通过频率固定的38kHz等离子体电源驱动产生冷等离子体射流。这个装置设计包括两个驱动电极和一个环形接地电极,这些电极配置对于控制和分析等离子体的电性能至关重要。 作者们对放电过程中的关键电参数,如电压、传导电流和平均放电功率进行了测量,以此来深入研究其电学特性。他们特别关注的是电子激发温度的测定,利用了氩气的4p→4s和5p→4s跃迁产生的10条特征谱线,通过玻尔兹曼作图法进行线性拟合,这是一种常见的光谱诊断方法,能够提供关于等离子体内部温度的信息。 此外,论文还引入了光纤温度传感器(FOT-L-SD)对射流的实际温度进行了实时监测,进一步验证了理论分析的结果。实验结果显示,随着施加电压的增加,放电电流的均方根值、平均功率以及电子激发温度都有所升高,而随着气流量的增大,这些参数则呈现出相反的趋势,即减小。 整个研究聚焦于大气压下冷等离子体的可控产生及其相关特性,这对于理解这种环境下的等离子体行为,优化等离子体应用设备的设计,以及提高等离子体处理效率具有重要意义。文章的关键词包括“冷等离子体”、“大气压”、“介质阻挡放电”、“电子激发温度”和“气体温度”,表明了研究的焦点和应用领域。该篇首发论文对于推进相关领域的理论研究和技术发展具有较高的价值。