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什么是介質阻擋放電

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什么是介質阻擋放電

發布日期:2021-08-23 作者:和為電力 點擊:

1、介質阻擋放電是把絕緣介質插入放電空間的一種非平衡態氣體放電,其阻擋介質通常為玻璃、聚四氟乙烯、陶瓷等絕緣材料,有效抑制氣隙內電流的無限增長,避免放電過渡到火花放電。其可以在高氣壓和寬頻率范圍內工作,產生大體積、高能量密度的低溫等離子體,且不需要真空設備就能在室溫或接近室溫條件下獲得活性粒子。


研究實例:DBD技術有重要的環保價值,在放電過程中會產生大量化學性質活躍的自由基和準分子,它們和其它原子、分子或其它自由基發生反應,形成穩定的原子或分子??衫迷撎匦蕴幚韽U氣,降解污染物、殺菌消毒燈。DBD可用于材料表面改性等方面,作用深度范圍材料表面幾納米-幾百納米,能在不影響基體性能的前提下改善材料表面的物理化學性能。DBD可用于制成準分子輻射光源,如紫外準分子燈、無汞熒光燈、等離子體顯示屏等。


2、彌散放電是通常在極不均勻電場中產生的,介于電暈和火花放電之間的,大面積高密度的穩定放電形式。其表現為從強場處產生的等離子體通道相互交疊,并貫穿兩極,但未形成火花通道,具有類似大面積輝光放電的特征。整個放電氣隙內無任何阻擋介質,由電源直接驅動兩極形成。


研究實例:彌散放電具有電子密度大、能量效率高和可產生大面積低溫等離子體的特點,有利于提高等離子體活性,因此在等離子體助燃、材料表面改性等方面呈現廣闊的應用前景。大氣壓下,有許多實現彌散放電的方法:外加電源的預電離、預熱氣體、氣體流量的輔助作用等。在等離子體特征阻抗和電流密度等參數、彌散放電產生機制、大面積均勻放電的應用基礎探索等方面仍有很大的研究空間。


3、微放電效應是發生在兩個金屬表面之間或者是單個介質表面上的一種真空諧振放電現象,其通常在空間微波系統中產生,由部件中傳輸的射頻電場所激發,在射頻電場中被加速而獲得能量的電子撞擊表面產生二次電子而形成。微放電的放電特性可以用在一些特定的電子技術中,如電子槍技術、等離子體技術、電子開關技術等。


隨著空間技術的發展,空間系統電子部件工作頻率越來越高,一些重要射頻部件如諧振腔、射頻窗和空間耦合器、放大器等的微放電現象成為研究的熱點。微放電在空間真空高功率環境下,易導致諧振類設備失諧,使微波信號失調,或對設備表面產生慢性電蝕,導致設備失效等,因此需要采取合理的措施抑制微放電現象。





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