大气压液体参与的等离子体产生的OH在杀菌和伤口愈合过程中起着重要的作用,一种He/H2O等离子体放射流能低温产生丰富的OH颗粒。OH(A)在309nm处的辐射是一种监测OH产量的便捷途径,目前人们仅是对OH(A)309nm的可能产生途径进行了归纳,并未确定其主要生成机制以及OH(A)309nm随着等离子体工作模式和水蒸气含量改变而变化的原因。目前为止的研究认为,电子密度和电子温度的精确测量在分析OH生成机制的过程中起着非常关键的作用,本项目将在不同工作模式和水蒸气含量条件下,OH(A)309nm辐射强度、电子密度和电子温度的时空分布的实验测量基础上,通过与中性气流和等离子体流体模型仿真相结合,找出OH(A)309nm的主要产生和损失机制, 研究工作模式和水蒸气含量对基态OH(X)和激发态OH(A)的产量以及到达处理对象通量的影响,从而更好地指导He/H2O等离子体放射流在生物医学上的应用。
英文主题词plasma jet;electron density;1D fluid model;electron collisional dissociation;plasma pharmacy