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一种太阳能驱动的高压微秒脉冲电源设计和特性研究任务书

 2020-07-01 08:07  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

近年来,低温等离子体处理技术得到了越来越广泛的应用,尤其在生物医学、废气处理和新能源制备方面具有潜在的应用价值。

与传统的物理化学技术如燃烧和催化热分解等相比,等离子体废气处理技术具有方便简单、能耗低、处理彻底等优势,应用前景十分广阔。

而如何提高能源利用率和放电的转化效率是低温等离子体在环保和能源领域应用的关键,最有效的方法是采用合适的放电形式和高转化效率的驱动电源。

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2. 参考文献

[1] 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] 王新新, 李成榕. 大气压氮气介质阻挡均匀放电[J]. 高电压技术, 2011, 37(6): 1405-1415. [4] Kim T K, Lee W G. Reaction between methane and carbon dioxide to produce syngas in dielectric barrier discharge system[J]. Journal of Industrial Engineering Chemistry, 2012, 18 (5):1710-1714. [5] 方志, 杨浩, 司琼, 等. 利用介质阻挡放电处理提高太阳能电池板背膜表面能[J].高电压技术, 2010, 36(2): 417-422. [6] 黄伟民, 邵涛, 张东东, 等. 小型高压重复频率微秒脉冲电源及其放电应用[J]. 强激光与离子束, 2014, 26(4): 11-17. [7] Dobrynin D, Arjunan K, Fridman A. Direct and controllable nitric oxide delivery into biological media and living cells by a pin-to-hole spark discharge(PHD)plasma [J]. IOP Science, 2011, 44(10): 1-10. [8] 郑博睿, 高超,等. 微秒脉冲电源的研制及其流动控制性能分析[J]. 电源技术, 2011, 135(11): 1399-1402. [9] 卢新培,严萍,任春生,等.大气压脉冲放电等离子体的研究现状与展望[J].中国科学:物理学 力学 天文学, 2011, 41(7): 801-815. [10] 杨胜. 大功率高频微秒级脉冲电源的研发[D]. 合肥:合肥工业大学, 2012. [11] Laurita R, et al. The effects of non-equilibrium plasmas in the treatment of biological materials: experimental study, source design and characterization [D].U.S.A : Drexel University, 2011. [12] Kalghatgi S, Fridman G. Endothelial Cell Proliferation is Enhanced by Low Dose Non-Thermal Plasma Through Fibroblast Growth Factor-2 Relese[J]. Annals of Biomedical Engineering, 2010, 38(3): 748-757. [13] R Snoeckx,Y Zeng,X Tu,A Bogaerts. Plasma-based dry reforming: improving the conversion and energy efficiency in a dielectric barrier discharge. Rsc Advances, 2015, 5 (38):29799-29808. [14]Park G Y, Park S J, Choi M Y, et al. Atmospheric-pressure plasma sources for biomedical applications [J]. Plasma Sources Science and Technology, 2012, 21(4): 043001. [15] Petersen J, Bechara R, Bardon J, et al. Atmospheric Plasma Deposition Process: A Versatile Tool for the Design of Tunable Siloxanes‐Based Plasma Polymer Films [J]. Plasma Processes and Polymers, 2011, 8(10): 895-903. [16] Kalghatgi S, Friedman G, Fridman A, et al. Endothelial cell proliferation is enhanced by low dose non-thermal plasma through fibroblast growth factor-2 release[J]. Annals of biomedical engineering, 2010, 38(3): 748-757. [17] Petersen J, Bechara R, Bardon J, et al. Atmospheric Plasma Deposition Process: A Versatile Tool for the Design of Tunable Siloxanes‐Based Plasma Polymer Films [J]. Plasma Processes and Polymers, 2011, 8(10): 895-903. [18] Park G Y, Park S J, Choi M Y, et al. Atmospheric-pressure plasma sources for biomedical applications [J]. Plasma Sources Science and Technology, 2012, 21(4): 043001.

3. 毕业设计(论文)进程安排

2018.1.1至2018.1.31 毕业设计准备,准备开题报告及资料搜集 2018.2.1至2018.3.15 作开题报告,方案修改及确定 2018.3.16至2018.4.30 建立Matlab下微秒脉冲电源的仿真,制作微秒脉冲电源装置,对性能结果进行分析和比较 2018.5.1至2018.5.31 撰写毕业设计论文 2018.6.1至2018.6.3 交毕业设计(论文)成果 2018.6.4至2018.6.14 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 2018.6.15 毕业答辩

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