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Kr/Cl_(2)混合气体介质阻挡放电多电流脉冲行为分析
1
作者
鄢雪晴
石嘉祺
华伟
《真空电子技术》
2023年第1期56-62,共7页
222 nm远紫外具备杀菌消毒同时对人体无伤害的特质,KrCl^(*)准分子灯经过特殊的光学滤波片能辐射出222 nm远紫外光,能有效地解决当前疫情下的传染防控需求。本文通过一维流体模型研究正弦驱动电压对Kr/Cl_(2)介质阻挡放电中多电流脉冲行...
222 nm远紫外具备杀菌消毒同时对人体无伤害的特质,KrCl^(*)准分子灯经过特殊的光学滤波片能辐射出222 nm远紫外光,能有效地解决当前疫情下的传染防控需求。本文通过一维流体模型研究正弦驱动电压对Kr/Cl_(2)介质阻挡放电中多电流脉冲行为,为维持KrCl^(*)准分子灯稳定放电提供理论参考依据。结果表明,Kr/Cl_(2)介质阻挡放电多电流脉冲放电受驱动电源的幅值和频率调控;随着电压幅值的增加,其电流脉冲个数会呈现先增后减的趋势,随着频率增长到105 Hz量级,其半周期内电流脉冲个数会保持在1个。
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关键词
222
nm
介质阻挡放电
KrCl^(*)
多电流脉冲放电
下载PDF
职称材料
大气压微波氩等离子体分子离子特性数值研究
被引量:
1
2
作者
谢芹
申庆浩
鄢雪晴
《真空电子技术》
2021年第6期29-33,73,共6页
运用有限元法在大气压下建立耦合麦克斯韦方程的自洽三维流体等离子体模型,通过是否考虑分子离子发现二者电子密度的时空变化特征存在巨大差异,彰显了大气压条件下分子离子的重要性。另外,根据分子离子相关四条反应通道速率变化的特征可...
运用有限元法在大气压下建立耦合麦克斯韦方程的自洽三维流体等离子体模型,通过是否考虑分子离子发现二者电子密度的时空变化特征存在巨大差异,彰显了大气压条件下分子离子的重要性。另外,根据分子离子相关四条反应通道速率变化的特征可知:电子碰撞解离反应通道对分子离子的消耗有重要影响,而原子碰撞解离反应通道对模型影响较小,可忽略不计,节约运算单元。本文旨在揭示大气压条件下分子离子的重要性,进一步完善模型,为大气压微波等离子体的工业化应用奠定良好的理论基础。
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关键词
微波等离子体
大气压
分子离子
电子密度
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职称材料
题名
Kr/Cl_(2)混合气体介质阻挡放电多电流脉冲行为分析
1
作者
鄢雪晴
石嘉祺
华伟
机构
四川大学电子信息学院
出处
《真空电子技术》
2023年第1期56-62,共7页
基金
上海市多维度信息处理重点实验室开放课题基金资助项目(2020KEY002)。
文摘
222 nm远紫外具备杀菌消毒同时对人体无伤害的特质,KrCl^(*)准分子灯经过特殊的光学滤波片能辐射出222 nm远紫外光,能有效地解决当前疫情下的传染防控需求。本文通过一维流体模型研究正弦驱动电压对Kr/Cl_(2)介质阻挡放电中多电流脉冲行为,为维持KrCl^(*)准分子灯稳定放电提供理论参考依据。结果表明,Kr/Cl_(2)介质阻挡放电多电流脉冲放电受驱动电源的幅值和频率调控;随着电压幅值的增加,其电流脉冲个数会呈现先增后减的趋势,随着频率增长到105 Hz量级,其半周期内电流脉冲个数会保持在1个。
关键词
222
nm
介质阻挡放电
KrCl^(*)
多电流脉冲放电
Keywords
222 nm
Dielectric blocking discharge
KrCl^(*)
Multiple-current-pulse discharge
分类号
O461 [理学—电子物理学]
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职称材料
题名
大气压微波氩等离子体分子离子特性数值研究
被引量:
1
2
作者
谢芹
申庆浩
鄢雪晴
机构
四川大学电子信息学院
出处
《真空电子技术》
2021年第6期29-33,73,共6页
文摘
运用有限元法在大气压下建立耦合麦克斯韦方程的自洽三维流体等离子体模型,通过是否考虑分子离子发现二者电子密度的时空变化特征存在巨大差异,彰显了大气压条件下分子离子的重要性。另外,根据分子离子相关四条反应通道速率变化的特征可知:电子碰撞解离反应通道对分子离子的消耗有重要影响,而原子碰撞解离反应通道对模型影响较小,可忽略不计,节约运算单元。本文旨在揭示大气压条件下分子离子的重要性,进一步完善模型,为大气压微波等离子体的工业化应用奠定良好的理论基础。
关键词
微波等离子体
大气压
分子离子
电子密度
Keywords
Microwave plasma
Atmospheric pressure
Molecular ion
Electron density
分类号
O531 [理学—等离子体物理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Kr/Cl_(2)混合气体介质阻挡放电多电流脉冲行为分析
鄢雪晴
石嘉祺
华伟
《真空电子技术》
2023
0
下载PDF
职称材料
2
大气压微波氩等离子体分子离子特性数值研究
谢芹
申庆浩
鄢雪晴
《真空电子技术》
2021
1
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职称材料
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