The first exploitation of dielectric barrier discharges (DBDs) was started in Europe 100 years ago. It
was used for ozone production for the treatment of drinking water [1,2]. Since then, the number of industrial
applications of this type of discharge started to grow. Now, DBDs are successfully applied to
pollution control and to polymer surface treatment in order to promote wettability, printability, and adhesion
[3,4]. With the latest invention of atmospheric pressure glow (APG) discharge that also is based
on DBD, the fundamental understanding of barrier discharges becomes important.
The DBD possesses essential advantages in surface processing and plasma chemistry. DBD is a
low-temperature discharge, usually working at atmospheric pressure. DBD plasma is typically obtained
between two parallel electrodes separated by a gap of some millimeters and excited by alternating current
(ac) voltage with frequency in the range of 1–20 kHz. The dielectric barrier can be made from
glass, quartz, ceramics, or polymer—materials of low dielectric loss and high breakdown strength [5].
As an example, steel tubes coated by an enamel layer can be effectively used in the DBD. The DBD
proceeds in most gases through a large number of separate current filaments referred to as microdischarges.
These microdischarges have complex dynamic structure and are formed by channel streamers
that repeatedly strike at the same place as the polarity of the applied voltage changes, thus appearing to
the eye as bright filaments. The extinction voltage of the microdischarges is not far below the voltage
of their ignition. Charge accumulation on the surface of the dielectric barrier reduces the electric field
at the location of a microdischarge, which results in current termination within tens of nanoseconds
after breakdown. The short duration of current in microdischarges leads to low heat dissipation, and the
DBD plasma remains strongly nonthermal.
ประโยชน์แรกของการกั้นการไหล ( dbds ) เริ่มขึ้นในยุโรปเมื่อ 100 ปีก่อน มันถูกใช้สำหรับการผลิต
โอโซนสำหรับการรักษาของการดื่มน้ำ [ 1 , 2 ] จากนั้น ตัวเลขของอุตสาหกรรม
ของการชนิดนี้เริ่มเติบโตขึ้น ตอนนี้ dbds เรียบร้อยแล้ว
ใช้ควบคุมมลพิษและการรักษาพื้นผิวโพลีเมอร์เพื่อส่งเสริมทดสอบสภาพพิมพ์ได้ และการยึดติด
[ 3 , 4 ] ด้วยการประดิษฐ์ล่าสุดของความดันบรรยากาศเรืองแสง ( APG ) จำหน่ายที่ยังเป็นอยู่
ในดีบีดี ความเข้าใจพื้นฐานของการไหลกลายเป็นอุปสรรคสำคัญ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบถ้วนที่จำเป็น
ข้อดีในการประมวลผลพื้นผิวและเคมีพลาสมา dbd คือ
อุณหภูมิจำหน่ายมักจะทำงานที่ความดันบรรยากาศ โดยทั่วไปจะได้รับ
dbd พลาสมาระหว่างสองขั้วไฟฟ้าแบบขนานคั่นด้วยช่องว่างของมิลลิเมตร และตื่นเต้นโดยไฟฟ้ากระแสสลับ ( AC )
แรงดันไฟฟ้าที่มีความถี่ในช่วง 1 – 20 กิโลเฮิรตซ์ สิ่งกีดขวาง dielectric สามารถทำจาก
แก้วควอทซ์ , เซรามิกส์ , หรือวัสดุพอลิเมอร์ของการสูญเสียไดอิเล็กทริกและสลายพลังสูงต่ำ [ 5 ] .
เป็นตัวอย่าง , ท่อเหล็กเคลือบด้วยชั้นเคลือบที่สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เงินในก๊าซมากที่สุดผ่านจำนวนมากของเส้นใยปัจจุบันแยกเรียกว่า microdischarges .
microdischarges เหล่านี้มีโครงสร้างแบบไดนามิกที่ซับซ้อนและรูปแบบโดยช่องฟรีที่ซ้ำ
ตีที่เดียวกับขั้วของความต่างศักย์เปลี่ยนแปลงจึงปรากฏ
ตาเป็นไส้ที่สดใสการสูญเสียแรงดันใน microdischarges ไม่ไกลด้านล่างแรงดันไฟฟ้า
ของการจุดระเบิดของพวกเขา ค่าใช้จ่ายสะสมบนพื้นผิวของสิ่งกีดขวาง dielectric ลดสนามไฟฟ้า
ที่ตำแหน่งของ microdischarge , ซึ่งผลในการยกเลิกในปัจจุบันภายใน 10 นาโนวินาที
หลังจากแบ่ง ที่ระยะเวลาสั้น ๆของปัจจุบันใน microdischarges นำไปสู่การกระจายความร้อนต่ำและ
ดีบีดี พลาสม่า ยังคง nonthermal อย่างยิ่ง
การแปล กรุณารอสักครู่..
