研究目的
优化EDS电极几何结构,以在保持可接受的光学透射效率的同时实现最大除尘效果。
研究成果
具有梯形几何电极的双面EDS薄膜可用于除尘,其电场强度随电极间距减小而增强。然而,实际最小间距值受限于光学透射效率??帕<湎嗷プ饔没嵯灾跋旎钚訣DS上的粉尘运动模式。
研究不足
该研究受限于三维粒子追踪的计算可行性,因此采用了二维简化模型。粒子尺寸变化的影响以及低湿度条件的假设也可能限制研究结果的适用性。
研究目的
优化EDS电极几何结构,以在保持可接受的光学透射效率的同时实现最大除尘效果。
研究成果
具有梯形几何电极的双面EDS薄膜可用于除尘,其电场强度随电极间距减小而增强。然而,实际最小间距值受限于光学透射效率??帕<湎嗷プ饔没嵯灾跋旎钚訣DS上的粉尘运动模式。
研究不足
该研究受限于三维粒子追踪的计算可行性,因此采用了二维简化模型。粒子尺寸变化的影响以及低湿度条件的假设也可能限制研究结果的适用性。
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