吴伟杰 作品数:5 被引量:17 H指数:3 供职机构: 南京工业大学电气工程与控制科学学院 更多>> 发文基金: 江苏省自然科学基金 国家自然科学基金 江苏省高校自然科学研究项目 更多>> 相关领域: 电气工程 一般工业技术 理学 更多>>
大气压等离子体射流阵列研究进展 被引量:7 2014年 大气压低温等离子体射流是一种新型的等离子体放电技术,它具有运行温度低、可控性好、操作简单等特点,但其产生的等离子体体积小,不适合大面积处理。对单个等离子射流源进行一维、二维上的扩展形成阵列结构,可产生大面积低温等离子体,具有更强的处理灵活性和实用性。等离子体射流阵列成为近年来研究热点。本文综述了大气压等离子体射流阵列的研究现状,总结了各种射流阵列的产生结构和组成阵列的射流单元的结构以及驱动电源类型等,分析了射流阵列放电特性及诊断方法,介绍了射流阵列的典型应用效果,讨论了射流阵列的产生机理以及研究中存在的一些需要解决的问题。 周耀东 方志 吴伟杰关键词:大气压 低温等离子体 射流 阵列 不同电源激励下多针-平板介质阻挡放电特性比较 被引量:3 2015年 利用多针-平板电极在大气压空气中产生介质阻挡放电(DBD)等离子体,通过实验研究比较了μs脉冲和高频电源激励下的放电特性。测量了放电的电压电流波形图等电气特性,同时获得了放电发光图像及光谱特性等光学特性。计算得到放电功率、传输电荷、振动温度和电子密度等主要放电参量,研究了不同电压幅值下这些放电参量的变化规律,并结合放电机理对实验结果进行分析。结果表明:μs脉冲DBD比高频DBD更强烈,脉冲电压幅值的上升速率快,迅速在放电空间产生很高的过电压,加上脉冲放电过程中两次放电的相互影响,有效降低了放电空间的场强,因而脉冲DBD具有更好的放电均匀性和更高的放电效率。 黄发辉 杨静 吴伟杰 方志关键词:介质阻挡放电 等离子体 多针-平板电极 高频电源 一种人体可接触的大气压He等离子体射流研究 被引量:2 2015年 大气压低温等离子体医学应用需要设计人体可安全接触的低温等离子体源。本文设计了一种环环电极结构的大气压低温等离子射流装置,通过合理地设计其绝缘结构和选择运行条件,在He中产生了人体可接触的大气压低温等离子体射流。通过发光图像拍摄、光谱分析以及电气特性测量等手段,诊断所设计装置的特性;通过人体实际接触实验,证实了其安全性,并通过建立装置的等效电气模型对其人体接触安全性进行理论分析。结果表明,本文设计射流的放电具有稳定、安全、低功率的特点,其放电电流峰值不超过7 m A,放电功率小于1.5 W,最大传输电荷约为100 n C,产生的粒子包含大量OH与O等高能活性粒子。电源电压为4 k V时,人体上电压降约为35 V,小于人体安全电压。 吴伟杰 阮陈 张文秀 方志关键词:等离子体射流 电气特性 光谱特性 氩气中二维射流阵列的产生与特性研究 被引量:1 2016年 阵列型射流放电等离子体克服了单管射流放电处理面积小的缺点,是获得大面积等离子体和提高处理灵活性的有效方式。本文报道了在低成本氩气中产生稳定大面积二维射流阵列的研究成果。采用针-环-板结构的射流单元蜂巢状排列组成二维射流阵列,利用高频电源驱动,通过优化气流等条件,获得了氩气中稳定的二维射流阵列放电。诊断了射流阵列的电气特性、发光特性及发射光谱,并得到放电功率、传输电荷和放电空间粒子强度随外加电压和管间距的变化规律。研究了管间距和气体流速对射流阵列均匀性和稳定性的影响,并结合射流单元之间的耦合作用对实验结果进行分析。结果表明,稳定射流阵列工作的电压范围为8~9.5 kV,管间距分别为2,5,8mm时,其工作面积分别为7.64,15.3和29.6cm^2。稳定射流阵列的放电电流和放电功率可达上百毫安和上百瓦,其放电参量和主要活性粒子强度均随外加电压的增加而增加。外加电压固定时,管间距对射流阵列的放电功率和传输电荷等参量影响不大。管间距和气体流速对射流阵列放电均匀性影响明显,随管间距减小和气体流速的增加,射流单元之间的排斥效应越明显,管间距为2mm时,射流单元之间的库仑力最大,管间距为8mm时,射流单元未出现偏移。 许靖 方志 吴伟杰关键词:低温等离子体 电气特性 均匀性 水蒸气含量对Ar气中介质阻挡放电特性的影响 被引量:5 2015年 研究水蒸气添加对介质阻挡放电特性的影响对获得高活性等离子体和促进其大规模应用具有重要的意义。为此通过电学和光学等诊断方法,研究了水蒸气体积分数对Ar气中介质阻挡放电特性的影响。测量得到电压-电流波形、发光图像及发射光谱谱线等,进一步计算得到放电参量如放电功率、传输电荷、电子激发温度、分子转动温度和分子振动温度等,研究了它们随水蒸气体积分数的变化规律,并结合放电机理分析了水蒸气添加对放电特性的影响。结果表明:保持电源电压幅值不变,随水蒸气体积分数增加,放电发光强度减弱,放电均匀性增强,放电功率和传输电荷减少,转动温度和振动温度增加;氩水介质阻挡放电气体温度维持在610~2 600 K之间,水蒸气体积分数为0.1%时,主要活性粒子谱线的强度达到最大值,具有更高的活性。 方志 吴伟杰 钱晨关键词:介质阻挡放电 放电特性 放电机理 高活性