微放电通道在放电中的稳压作用

来源 :第十五届全国等离子体科学技术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zlcz1025
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  实验分别以氩气和氮气作为放电气体,采用射频电源(13.56MHz)在大气压下进行单介质阻挡放电.氮气单介质放电和高电压下的氩气单介质放电都会形成微放电通道,在石英介质一面呈现扩散趋势,在裸电极一面呈现收缩趋势.我们在实验中发现一个特别的现象,随着微放电通道的数量的增加,电流电压曲线呈现小范围上下不断波动的线型,并且电压值能保持在一定范围内.我们通过ICCD的照片观察到,双介质氩气放电中不会出现微放电通道,其电流电压曲线也没有呈现上类似的线型.我们分析认为这是微放电通道对电压的升高有明显的抑制作用,从而使得在继续增加输入功率的同时,电压保持在一定的范围之内.所以我们得出,微放电通道在放电中的稳压作用.文中对放电在功率增加的过程中微放电通道对电压升高的抑制机理做了分析.
其他文献
  Using glasses as substrates is a promising way to lower the cost of thin film solar cells.High purity argon diluted silane(SiH4)and H2 were used as resource
会议
  低温等离子体灭菌技术利用高压脉冲放电产生的紫外线、冲击波、活性粒子和强电磁场等多种物理化学效应,能快速高效地杀灭微生物,在饮用水、食品医药工业、水处理、空气净化
  本文利用热蒸发和等离子体化学气相沉积( Plasma Chemical Vapor Deposition,PCVD)相结合的方法制备了具有较高的光吸收系数、质量较好的SnS薄膜.利用FSEM,AFM,XRD,EDX,U
会议
会议
会议
会议
会议
  A highly catalytic monodispersed platinum nanoparticles were synthesed with carbon nanotuubes using a new green procedure of plasma assisted reduction that