常压纳秒脉冲条件下,平板电极的发射光谱是如何的?赢咖7等离子清洗机介绍
文章导读:在常压条件下取得较大尺度的非平衡等离子体的方法有两类,纳秒脉冲放电是作为控制放电弛豫时间其中较为有效的手段,近年来被大量地运用于产生低温非平衡等离子体。那么在常压纳秒脉冲条件下,其等离子发射光谱是什么样的呢?赢咖7等离子清洗机介绍。
运用高压纳秒脉冲电压替代傳統的正弦交流电源驱动DBD,能够在更大的电极间隙、气体成分、电压频率等参数变化范围内产生均匀非平衡等离子体。下面两图为运用可调节脉宽的高压双极性纳秒脉冲驱动在大气压空气中产生的板-板电极结构的均匀DBD等离子体,其中电极间隙各自为2mm和4.5mm,赢咖7等离子清洗机介绍。
从图中能够看到,在较小电极间隙下,双极性脉冲都可以驱动产生均匀放电等离子体,而在较大电极间隙下,较短的脉宽更有益于在大气压空气中取得均匀放电。当脉宽为20ns时,均匀放电能够在较大的电极间隙下产生,不过随着脉宽的提升,放电的均匀性慢慢降低。当电压脉宽为200ns时,放电间隙内出现了明显的丝状放电通道,气体的击穿模式转为流注放电模式。
板-板电极结构的双极性脉冲DBD发射光谱与相同条件下针-板电极结构放电相近,不过,当放电为均匀放电模式时,因为等离子体中电子能量小于流注放电等离子体,直接电离并激发基态氮分子形成的激发态氮分子数量较少,氮分子离子第1负带较为微弱。上图为指数坐标下板-板电极结构等离子体发射光谱。
因为采用了指数坐标,光谱中微弱的信号将被放大显示,有益于对氮分子离子的第1负带的观察。尽管如此,该谱带仍很难辨别,因而,从电子能量角度讲,当下条件下取得的大气压纳秒脉冲DBD是均匀的。
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