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

不同电源类型激励下DBD放电均匀性研究任务书

 2020-05-03 10:05  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

气体放电产生的低温等离子体含有大量的高能电子、离子、激发态离子和其他活性粒子,可以作为一种新型的分子活化手段,在航空航天、能源环境、生物医疗、材料表面处理、食品存储等领域具有良好的应用前景。

介质阻挡放电(dbd)是指有绝缘介质覆盖电极或插入放电空间抑制电弧击穿,形成稳定放电的一种气体放电形式。

由于其结构简单、实现成本低和可在大气压下产生大面积低温等离子体的特点,已应用于材料表面改性等工业领域。

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] 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. [6] Park S L, Moon J D, Lee S H, et al. Effective ozone generation utilizing a meshed-plate electrode in a dielectric-barrier discharge type ozone generator[J]. Journal of Electrostatics, 2006, 64: 275-282. [7] Pipa A V, Hoder T, Koskulics J, et al. Experimental determination of dielectric barrier discharge capacitance[J]. Review of Scientific Instruments, 2012, 83(7): 075111. [8] Zhang C, Shao T, Ma H, et al. Experimental study on conduction current of positive nanosecond-pulse diffuse discharge at atmospheric pressure[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2013, 20(4): 1304-1314. [9] 王新新. 介质阻挡放电及其应用[J]. 高电压技术, 2009, 35(1):1-11. [10] 黄发辉, 杨静, 吴伟杰, et al. 不同电源激励下多针-平板介质阻挡放电特性比较[J]. 绝缘材料, 2015(12):49-54. [11] 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. [12] 章程,邵涛,龙凯华等. 大气压空气中纳秒脉冲介质阻挡放电特性分析[J]. 中国电机工程学报, 2010, 30(7): 111-117. [13] 邵建设. 高频高压交流电源应用于介质阻挡放电特性的研究[J]. 高电压技术, 2006, 32(3):78-80. [14] 方 志,解向前,邱毓昌. 大气压空气中均匀介质阻挡放电的产生及放电特性[J]. 中国电机工程学报,2010,30(28):126-132. [15] 哈远欣. 介质阻挡放电电源和放电特性及其应用的研究[D]. 武汉理工大学, 2007. [16] 史曜炜, 周若瑜, 崔行磊, 等. 不同电源激励下共面介质阻挡放电特性实验[J]. 电工技术学报, 2018, 33(22):5371-5380. [17] 李清泉,郝玲艳. 沿面介质阻挡放电等离子体及其应用[J]. 高电压技术,2016,42(4):1079-1090. [18] 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. [19] 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. [20]董丽芳, 冉俊霞, 尹增谦等. 大气压氩气介质阻挡放电中的电子激发温度[J]. 光谱学与光谱分析, 2005, 25(8):1184-1186. [21]Fridman G , Peddinghaus M , Balasubramanian M , et al. Blood Coagulation and Living Tissue Sterilization by Floating-Electrode Dielectric Barrier Discharge in Air[J]. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2007, 27(1):113-114. [22] Massines F , P. S#233;gur, Gherardi N , et al. Physics and chemistry in a glow dielectric barrier discharge at atmospheric pressure: diagnostics and modelling[J]. Surface Coatings Technology, 2003, 174-175(none):8-14.

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 建立大气压DBD实验装置和测量系统,研究不同电源激励对DBD放电特性的影响,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