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氩气等离子体射流诱导水生成OH自由基的研究
1
作者
刘坤
廖华
+3 位作者
郑培超
王琛颖
刘红弟
Dobrynin Danil
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第7期1791-1796,共6页
·OH在众多领域中具有非常重要的作用,在国际上引起了广泛关注,而大气压等离子体射流由于不需要真空、装置简单易于携带,且具有高浓度活性粒子、高电子温度、低射流温度等优点,具有极强的应用前景,成为气体放电领域的重要研究课题...
·OH在众多领域中具有非常重要的作用,在国际上引起了广泛关注,而大气压等离子体射流由于不需要真空、装置简单易于携带,且具有高浓度活性粒子、高电子温度、低射流温度等优点,具有极强的应用前景,成为气体放电领域的重要研究课题。特别是如何诱导等离子体射流中·OH的产生已成为等离子体射流领域一个新的研究热点。国外率先报道了将水蒸汽以一定的比例混入等离子体射流工作气体中以诱导产生大量·OH的研究,然而当含水量较高时,射流会剧烈摆动,放电变得十分不均匀、不稳定。为此,本文设计了一种大气压双环电极氩气等离子体射流诱导水产生·OH的装置,通过引入超声雾化装置增加等离子体羽周围的湿度以提高·OH含量,重点研究了不同电压、流量下诱导水生成OH(A2Σ+)的生成规律;利用发射光谱法测试了装置产生·OH的含量;并利用810.41和811.48nm这两条Ar原子光谱线,计算了等离子体羽中的电子温度。结果表明等离子体羽可以诱导周围的水产生·OH,且随电压从20kV增大到28kV时,OH(A2Σ+)的产量逐渐增大;而当氩气流量从100L·h-1增大到200L·h-1时,·OH产量随着流量的增大而增大,但是当氩气流量从200L·h-1增大到600L·h-1时,·OH产量随着流量的增大而不断减小。OH(A2Σ+)的产量和电子温度变化趋势完全一致,证明了·OH的产量主要受电子温度的影响。
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关键词
大气压离子体射流
超声雾化
湿度
OH(A2Σ+)产量
水
电子温度
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职称材料
题名
氩气等离子体射流诱导水生成OH自由基的研究
1
作者
刘坤
廖华
郑培超
王琛颖
刘红弟
Dobrynin Danil
机构
重庆大学输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室
重庆邮电大学光电工程学院
applied physics laboratory of a. j. drexel plasma institute
出处
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第7期1791-1796,共6页
基金
国家自然科学基金项目(51407020)
重庆市自然科学基金项目(cstc2013jcyjA20005)
输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室访问学者项目(2007DA10512712401)资助
文摘
·OH在众多领域中具有非常重要的作用,在国际上引起了广泛关注,而大气压等离子体射流由于不需要真空、装置简单易于携带,且具有高浓度活性粒子、高电子温度、低射流温度等优点,具有极强的应用前景,成为气体放电领域的重要研究课题。特别是如何诱导等离子体射流中·OH的产生已成为等离子体射流领域一个新的研究热点。国外率先报道了将水蒸汽以一定的比例混入等离子体射流工作气体中以诱导产生大量·OH的研究,然而当含水量较高时,射流会剧烈摆动,放电变得十分不均匀、不稳定。为此,本文设计了一种大气压双环电极氩气等离子体射流诱导水产生·OH的装置,通过引入超声雾化装置增加等离子体羽周围的湿度以提高·OH含量,重点研究了不同电压、流量下诱导水生成OH(A2Σ+)的生成规律;利用发射光谱法测试了装置产生·OH的含量;并利用810.41和811.48nm这两条Ar原子光谱线,计算了等离子体羽中的电子温度。结果表明等离子体羽可以诱导周围的水产生·OH,且随电压从20kV增大到28kV时,OH(A2Σ+)的产量逐渐增大;而当氩气流量从100L·h-1增大到200L·h-1时,·OH产量随着流量的增大而增大,但是当氩气流量从200L·h-1增大到600L·h-1时,·OH产量随着流量的增大而不断减小。OH(A2Σ+)的产量和电子温度变化趋势完全一致,证明了·OH的产量主要受电子温度的影响。
关键词
大气压离子体射流
超声雾化
湿度
OH(A2Σ+)产量
水
电子温度
Keywords
Atmospheric Pressure Plasma Jet
Ultrasonic atomizing
Humidity
OH(A2Σ+)output
Water
Electron temperature
分类号
O657.3 [理学—分析化学]
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职称材料
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作者
出处
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1
氩气等离子体射流诱导水生成OH自由基的研究
刘坤
廖华
郑培超
王琛颖
刘红弟
Dobrynin Danil
《光谱学与光谱分析》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
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