大气压介质阻挡放电等离子体近期被广泛应用于生物医学、杀菌等领域。其中,常压同轴电极在电化学治疗等方面具有广泛的临床前景,脉冲调制的射频电源可以有效地控制灭菌等过程中产生的热量,但其中的物理机制还需要进一步研究。 本课题将开发二维、自洽的流体力学模型,研究脉冲调制射频电源驱动下,同轴电极结构中大气压介质阻挡空气放电的物理特性;研究改变脉冲调制电源占空比、电极尺寸等对放电特性的影响;探索其中的放电模式以及同轴电极中获得高活性、高效率、低温等离子体的方法;分别与其它电极结构与电源类型做比较,研究其优缺点;为其在工业上的进一步应用提供理论指导。
Dielectric barrier discharge;Co-axial electrode;Pulse-modulated rf source;Biology medicine science;Numerical simulation
在本基金的资助下,项目组成功地开发出自洽的流体力学模型,研究了脉冲调制射频电源驱动下,同轴电极结构中大气压介质阻挡放电的物理特性;研究改变脉冲调制电源占空比、电极尺寸等对放电特性的影响;研究了脉冲调制电源驱动放电中,亚稳态粒子的的作用和特征;探索了其中的放电模式以及同轴电极中获得高活性、高效率、低温等离子体的方法,为其在工业上的进一步应用提供理论指导。已经发表学术论文一篇(Phys. Plasmas, 2013, 20: 043511(6).),接收一篇(JPS Conf. Proc.),在投一篇(J. Phys. D: Appl. Phys.);并且参加国际会议一次(APPC 12),国内会议一次(第16届全国等离子体会议)。