您好,欢迎访问昆山普乐斯电子科技有限公司官方网站! 收藏普乐斯|在线留言|HTML地图|XML地图|English

普乐斯电子

普乐斯15年专注等离子清洗机研制低温等离子表面处理系统方案解决商

业务咨询热线:400-816-9009免费等离子清洗机处理样品

热门关键字:应用方案 大气等离子清洗机 真空等离子清洗机 等离子清洗机厂家

当前位置普乐斯首页 > 普乐斯资讯 > 等离子百科 >

DBD大气压氮气等离子清洗机均匀放电如何研究?

返回列表 来源:普乐斯 浏览: 发布日期:2019-11-11 10:00【
文章导读:大气压环境下DBD等离子清洗机的均匀放电又称为大气压下准辉光放电,普乐斯专注研制等离子清洗机,等离子表面处理设备,本篇文章就将主要介绍DBD氮气等离子设备的均匀放电研究装置及实验过程。
大气压环境下DBD等离子清洗机的均匀放电又称为大气压下准辉光放电,一直以来都是大气压DBD研究的重要方向,在普乐斯以往对于大气压DBD的介绍中,一般均是使用氦气来做相关的实验及说明的,那么DBD氮气等离子清洗机均匀放电是如何获得的?又该怎样进行研究呢?接下来我们着重介绍一下。
DBD大气压氮气等离子清洗机均匀放电研究-普乐斯
一、关于大气压DBD氮气均匀放电的研究装置
首先我们需要了解到的是,与氦气相比,等离子清洗机要想在大气压环境中实现氮气均匀放电的难度相对较大,只能在较短的气隙中实现。因此,我们在氮气DBD放电实验中,我们可以大致沿用氦气实验的装置,但需要将气隙长度缩短为2mm。

二、相应的实验过程
完整的实验过程需要先将放电室抽真空至5Pa以下,然后充入纯净的氮气(99.999%),并且维持一定流速的纯净氮气流,如30cm/s。设计吹气系统和抽气系统以动态维持放电室的气压在一个大气压。质量流量计控制流速范围为0~30slm(标准升/分钟),相应的间隙内的气流速度为0~167cm/s。

以上就是关于DBD氮气等离子设备的均匀放电研究装置及实验过程的介绍,在下篇文章中,普乐斯将通过实验所得的外加电压与放电总电流波形图、气体间隙的侧面所拍摄的放电图像来观察气隙电压和运流电流存在的关联。

普乐斯电子9年专注研制等离子清洗机,等离子表面处理设备,已通过ISO9001质量体系和欧盟CE认证,为电子、半导体、汽车、yi疗等领域的客户提供清洗,活化,刻蚀,涂覆的等离子表面处理解决方案。如果您想要了解更多关于产品的详细内容或在设备使用中有疑问,欢迎点击普乐斯的在线客服进行咨询,或者直接拨打全国统一服务热线400-816-9009,普乐斯恭候您的来电! 

普乐斯推荐

  • 水滴角检测仪 水滴角测试仪 接触角测试仪PLS-JD500C

    产品名称:水滴角检测仪 水滴角测试仪 接触角测试仪PLS-JD500C

    接触角测量仪是一种用于测量表面张力和润湿性能的仪器,广泛应用于化学、材料、生物等领域。接触角测量仪校准规范是确保测试结果准确可靠的重要环节。


  • 双腔体等离子处理机 晶圆等离子清洗设备PLAUX-JY-60LS

    产品名称:双腔体等离子处理机 晶圆等离子清洗设备PLAUX-JY-60LS

    ‌双腔体等离子处理机主要用于晶圆表面等离子处理‌是一种通过等离子体对晶圆表面进行改性的技术,具有高效、环保等优点,广泛应用于半导体制造、先进封装等领域。

     
     

  • 医用导管等离子清洗机 PLAUX-PT1800

    产品名称:医用导管等离子清洗机 PLAUX-PT1800

    医用导管等离子清洗机是一种专门用于清洗医用导管的设备。它采用等离子体技术,通过高能等离子体对导管进行清洗,能够有效地去除导管内部的污垢和细菌,从而保证导管的清洁和卫生。同时,这种清洗方式不会对导管造成任何损害,可以大大延长导管的使用寿命。


  • 大气等离子处理机 直喷等离子清洗机Plaux-AP-PE1000

    产品名称:大气等离子处理机 直喷等离子清洗机Plaux-AP-PE1000
    大气等离子清洗设备可以实现在常压环境进行表面清洗、活化、刻蚀的功能,是各行业中粘贴不牢、焊接不牢、印刷不上、点胶易掉等问题的“克星”。等离子清洗作为产品表面印刷、封装、贴合、镀膜、焊接、粘胶、涂覆的前道工艺,是企业产品升级、产能扩大、成本降低的重要环节。

  • 旋风静电除尘装置PLAUX -X120RT

    产品名称:旋风静电除尘装置PLAUX -X120RT
    由进风管、排气管、箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成。

    滤筒在除尘器中的布置很重要,既可以垂直布置在箱体花板上,也可以倾斜布置在花板上,从清灰效果看,垂直布置较为合理。花板下部为过滤室,上部为气箱脉冲室。在除尘器入口处装有气流分布板。

等离子百科

最新资讯文章