【摘 要】
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近些年来,空气污染问题日益受到公众的关注。对居室、办公室、车辆等室内环境的空气污染状况及其净化措施的研究尤为重要,其中应用低温等离子体实现空气净化最为引人注目。本
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近些年来,空气污染问题日益受到公众的关注。对居室、办公室、车辆等室内环境的空气污染状况及其净化措施的研究尤为重要,其中应用低温等离子体实现空气净化最为引人注目。本文首先对低温等离子体的产生原理进行初步的理论分析,对低温等离子体常用的几种产生方式(辉光放电、射频放电、微波放电、电晕放电、介质阻挡放电)进行简单介绍和比较;介绍介质阻挡放电的典型结构和几种工作模式(丝状放电模式、斑图放电模式、大气压辉光放电模式),解释低温等离子体室内空气净化的机理。然后以纳秒前沿脉冲电源为外加电源,完成在不同的脉冲峰值电压下,针阵电极的针尖间距对介质阻挡放电的放电特性和对SO2气体净化效率的影响实验。利用相关理论对实验数据进行初步分析,找到了最佳针尖间距使放电能量密度和SO2气体净化效率达最高。最后以高压高频正弦电源为外加电源,完成在不同的电源频率下,在一系列幅值电压下,针阵电极的针尖间距对介质阻挡放电的放电特性和对SO2气体净化效率的影响实验。并利用实验数据和相关理论进行初步分析,找到了最佳针尖间距使放电功率密度和SO2气体净化效率达最高。
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