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国家自然科学基金(10475015)

作品数:5 被引量:21H指数:3
相关作者:徐勇赵国利刘忠伟朱爱民杨学锋更多>>
相关机构:大连理工大学光电系统信息控制技术国家级重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:理学机械工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇理学
  • 2篇机械工程

主题

  • 4篇介质阻挡
  • 3篇等离子体
  • 3篇衰荡光谱
  • 3篇自由基
  • 3篇阻挡放电
  • 3篇介质
  • 3篇介质阻挡放电
  • 3篇介质阻挡放电...
  • 3篇光谱
  • 3篇光腔
  • 3篇光腔衰荡
  • 3篇光腔衰荡光谱
  • 3篇放电等离子体
  • 2篇红外
  • 2篇红外光
  • 2篇红外光谱
  • 2篇OH
  • 2篇OH自由基
  • 2篇CRDS
  • 2篇HO2

机构

  • 5篇大连理工大学
  • 1篇光电系统信息...

作者

  • 5篇徐勇
  • 4篇刘忠伟
  • 4篇赵国利
  • 3篇朱爱民
  • 3篇杨学锋
  • 2篇王健
  • 1篇刘鑫
  • 1篇王卫国
  • 1篇王丽娜
  • 1篇常晓玲
  • 1篇张晓光

传媒

  • 2篇真空科学与技...
  • 1篇核聚变与等离...
  • 1篇物理化学学报
  • 1篇大连民族学院...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
  • 2篇2008
  • 1篇2007
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
介质阻挡放电等离子体中OH自由基的光腔衰荡光谱原位诊断被引量:7
2008年
研制了一套等效噪声吸收可达3×10^-9 cm^-1的连续波光腔衰荡光谱装置。用该装置对介质阻挡放电等离子体中的OH自由基和水进行了原位定量测量,考察了OH自由基数密度随气压和放电电压以及放电频率的变化情浣。实验结果表明,在(2.13~22.0)×10^3Pa范围内,随着气压增加,OH自由基数密度在气压较低时增加;而在较高气压时由于H2O的解离吸附作用使得体系中电子密度减小,OH自由基数密度随之减小。随放电电压和放电频率增加介质阻挡放电等离子体中电子密度和电子能量增加而导致OH数密度增加。
刘忠伟赵国利王健朱爱民杨学锋徐勇
关键词:光腔衰荡光谱红外光谱OH介质阻挡放电
介质阻挡放电等离子体中HO_2自由基的红外光腔衰荡光谱原位诊断被引量:6
2007年
建立了一套以可调谐半导体激光器做光源的连续波光腔衰荡光谱装置,简单介绍了连续波光腔衰荡光谱技术与脉冲光腔衰荡光谱技术的区别。将连续波光腔衰荡光谱技术与介质阻挡放电等离子体技术相结合,对等离子体中的HO2自由基进行了原位定量测量,同时考察了HO2自由基数密度随放电电压和体系中氧气含量变化情况。实验结果表明:随着放电电压和体系中氧气含量的增加而增加的HO2自由基数密度分别出现极大值。
刘忠伟徐勇杨学锋赵国利王卫国朱爱民
关键词:红外光谱HO2
氮气介质阻挡微放电中活性物种的诊断研究
2010年
利用三极差分抽气分子束质谱装置在亚大气压介质阻挡放电产生的氮等离子体中观测到,粒子流中的主要离子成分是N+,N2+,并且分别研究了放电气压、放电电压、放电重复频率对氮等离子体中N+与N2+活性物种离子流强度的影响。结果显示,N+的离子流强明显高于N2+,主要是由于产生的N+和N2+在电场作用下向阴极板运动时,N2+会与中性粒子及电子碰撞发生反应而进一步生成了N+,并且N+与N2+流强随放电电压、放电频率的增大而增大,N+,N2+的相对浓度几乎不变,而随N2压力变化N+与N2+流强会出现一个极值。进而对该现象的产生、检测和形成机制进行了研究。
刘鑫常晓玲徐勇张晓光杨学锋
关键词:丝状放电N+
介质阻挡放电等离子体中·OH和HO2·自由基的数值模拟计算被引量:10
2008年
在介质阻挡放电等离子体N2/O2/H2O/HCHO体系中通过解Boltzmann方程,得到电子能量分布函数,利用得到的电子能量分布函数计算电子-分子碰撞反应速率常数.然后把有关的反应速率常数带入速率方程,计算得到该体系在介质阻挡放电时,·OH、HO2·和电子的浓度随时间的演变以及·OH、HO2·浓度随H2O、O2摩尔分数的变化,并将模拟结果与实验值进行了对比,两者符合得较好.
王丽娜刘忠伟朱爱民赵国利徐勇
关键词:介质阻挡放电化学动力学
微波等离子体中OH自由基的光腔衰荡光谱诊断被引量:3
2009年
搭建了一套以可调谐半导体激光器为光源的连续波光腔衰荡光谱装置,将其与微波等离子体装置结合,对等离子体中的OH自由基进行了原位定量测量,同时考察了OH自由基数密度随气压和微波功率的变化情况。实验结果表明:以氮气为工作气体,在(O.66~3.99)×10^3Pa范围内,随着气压的升高,OH自由基数密度先增加后降低,在1.995×10^3Pa时达到最大值;随着微波功率的升高OH自由基数密度逐渐增加。
王健赵国利朱爱民刘忠伟徐勇
关键词:微波等离子体
共1页<1>
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