【摘 要】
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气体介质阻挡放电(GBD)从结构上来说是用气体介质代替传统固体介质的阻挡放电(DBD)。本文在现有GBD的研究成果之上,设计了同轴供气的气体结构。其中氦气为工作气体,氩气或者
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气体介质阻挡放电(GBD)从结构上来说是用气体介质代替传统固体介质的阻挡放电(DBD)。本文在现有GBD的研究成果之上,设计了同轴供气的气体结构。其中氦气为工作气体,氩气或者空气为绝缘气体,在板-板以及环电极结构下进行放电实验,并研究了GBD的电气特性、光学特性和流场特性。搭建了交流电源激励的板-板GBD实验平台,研究了气体流量、电极距离、气流位置、介质种类以及外加电压对GBD电气特性影响,并与传统DBD进行对比分析。首次观测到GBD均匀放电模式,发现绝缘气体层为空气和氮气时存在均匀放电模式,氩气时存在分层均匀辉光放电模式,而氧气中没有出现均匀放电模式。此外,采用了高速相机(ICCD)对等离子体的发展动态过程进行拍摄,发现等离子体运动过程与均匀DBD相似。针对环电极结构GBD,发现了氦气/空气GBD产生均匀等离子体射流,研究了电极内径、外加电压和电极距离等对放电传输电荷和放电功率影响。采用ICCD获得了等离子体子弹快速传播过程,发现等离子体子弹的速度在穿过环电极时达到最大值。利用高速纹影系统发现放电扩大湍流区域,湍流锋面周期性自下而上发展。
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