plasma清洗机常压纳秒脉冲下平板电极的发射光谱介绍

plasma清洗机常压纳秒脉冲下平板电极的发射光谱介绍:
目前有两种方法可以在常压条件下获得较大规模的不平衡等离子体,纳秒脉冲放电作为一种控制放电弛豫时间更有效的方法,已被广泛应用于低温不平衡等离子体的制作中。因此,在常压纳秒脉冲条件下,等离子体发射光谱是怎样的呢?诚峰智造plasma清洗机为您介绍。
用高压纳秒脉冲电压代替传统的正弦交流电源驱动dbd,可使dbd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不平衡等离子体。以下是使用plasma清洗机可调节脉宽的高压双极性纳秒脉冲驱动板-板电极结构的dbd等离子体,该等离子体在大气压下产生电极间隙分别为2mm和4.5mm。
plasma清洗机双极性脉冲均可在小电极间隙下驱动产生均匀放电等离子体,而在大电极间隙下,短脉宽则有利于在大气压下实现均匀放电。脉冲宽度为20ns时,可以在较大的电极间隙内产生均匀放电,但随脉冲宽度的增大,均匀放电逐渐减小。在200ns电压脉宽时,放电间隙出现明显的丝状放电通道,气体击穿模式转变为流注放电模式。
在相同的实验条件下,板-板电极结构dbd双极性脉冲发射光谱与针-板电极结构放电相似,但在均匀放电模式下,由于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激发态氮分子较少,且氮分子离子1负带较弱,所以激发态氮分子形成的激发态氮分子较少。这是指数坐标下的板-板电极结构等离子体发射光谱。
由于采用指数坐标,光谱中微弱的信号会被放大并显示出来,这有利于观测到氮分子的1负带。然而,这种波段仍然难以识别,因此,从电子能量的角度来看,在当前条件下获得的大气纳秒脉冲dbd是均匀的。
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