研究目的
研究六边形网状电极宽度对表面微放电装置下游区域羟基(OH)自由基均匀度及OH传输效率的影响。
研究成果
研究表明,表面微放电装置中狭窄的电极宽度无法在下游区域提供高均匀度的羟基自由基,并会降低这些活性粒子的传输效率。这一发现对生物医学应用中等离子体装置的设计具有重要启示。
研究不足
该研究的局限性在于SMD器件的特定设计以及实验开展的条件(如使用氦气、电极采用固定的边缘间距)。研究未探究其他变量对羟基自由基分布及传输效率的影响。
1:实验设计与方法选择:
本研究制作了两种电极宽度(0.25至1.00毫米)不同的表面微放电(SMD)装置,以研究其对羟基自由基均匀性和传输效率的影响。采用激光诱导荧光(LIF)技术测量羟基自由基作为指标。
2:25至00毫米)不同的表面微放电(SMD)装置,以研究其对羟基自由基均匀性和传输效率的影响。采用激光诱导荧光(LIF)技术测量羟基自由基作为指标。 样品选择与数据来源:
2. 样品选择与数据来源:SMD装置采用印刷电路板技术构建,具有包括铜锡层和玻璃环氧基板的三层结构。实验中使用氦气。
3:实验设备与材料清单:
设备包括高压探头(Tektronix P6015A)、电流探头(Pearson 2877)、示波器(LeCroy WaveSurfer 42Xs)、可调谐光学参量振荡器(Ekspla NT-342C-SH)和iCCD相机(Princeton Instrument PIMAX 4)。
4:7)、示波器(LeCroy WaveSurfer 42Xs)、可调谐光学参量振荡器(Ekspla NT-342C-SH)和iCCD相机(Princeton Instrument PIMAX 4)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:装置由正弦电压供电,LIF测量时激光激发波长设置为281.90纳米。收集并分析荧光信号。
5:90纳米。收集并分析荧光信号。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:利用LIF强度分布代表相对羟基密度分布,同时考虑转动温度的变化。
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获取完整内容-
HV probe
P6015A
Tektronix
Monitoring the applied voltage
-
oscilloscope
WaveSurfer 42Xs
LeCroy
Recording the waveforms of applied voltage and current
-
current probe
2877
Pearson
Monitoring the discharge current
-
tunable optical parametric oscillator
NT-342C-SH
Ekspla
Pumping with Nd:YAG laser for LIF measurements
-
iCCD camera
PIMAX 4
Princeton Instrument
Collecting the fluorescence for LIF measurements
-
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