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从实验数据来验证等离子清洗机射流放电与DBD放电的联系

来源:普乐斯 日期:2019-11-07 09:25 

文章导读:上篇文章中普乐斯向大家介绍了关于验证等离子清洗机射流放电与DBD放电所用到的实验装置,通过实验测试,我们也得到以下一些相应实验曲线和图像记录,下面就让我们一起来研究等离子体射流放电与DBD放电是否存在什么样的联系。
上篇文章中普乐斯向大家介绍了关于验证等离子清洗机射流放电与DBD放电所用到的实验装置,通过实验测试,我们也得到以下一些相应实验曲线和图像记录,下面就让我们一起来进行分析:
上图是在电压加大到4.5kV时的相应曲线。依据电流曲线能够看得出,电极间的放电进到非对称辉光放电方式。此时,尽管处于DBD区间的光信号T2与辉光放电的电流信号一致,可是高压电极外侧的光信号T1维持了流注方式的特点,其触发前沿仍超前电流信号的上升前沿,并没有进到类辉光放电。这表明,外加电压的增加改变了DBD区的放电方式,可是高压电极外的等离子体射流区的流注放电方式仍未受影响;也就是说,高压电极两边的等离子体是互相独立地形成和传播的。
 
通过以上的实验能够看得出,尽管选用了DBD放电构型,可是等离子体射流事实上是由高压电极边缘的强电场击穿气体形成的,与DBD不相干。这就是说,等离子体射流是由电晕放电机制形成的。众所周知,电晕放电只需一个电极,那麼单个电极能形成等离子体射流吗?下面我们再对比一下三种不同电极构型形成的等离子体射流照片:图(a)是DBD构型形成的等离子体射流;图(b)是单个高压电极的电晕放电形成的等离子体射流,此时地电极已从石英管上移除;图(c)选用了直接与氦气流接触的金属片(厚0.05cm)作为电极形成的电晕放电,为了不影响气流,金属片中间钻了一个略大于毛细管内径的开口(直径0.25cm)。对比这三张照片可见,即便并没有DBD构型,所形成的等离子体射流仍十分类似。
从而我们能够得出以下结论:,DBD构型并不是形成等离子体射流的必需条件。也就是说,尽管选用了DBD构型,实际形成等离子体射流的是高压电极外边缘的电晕放电,而不是两电极间的DBD。因而能够得出以下结论::等离子清洗机射流放电与DBD放电并无直接关系。

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