空气DBD产生无臭氧氮氧化物的规律及调控机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51877021
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0705.高电压与放电
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

O3 generator based on DBD has been widely used. DBD driven by AC power can produce nitrogen oxide without O3, but it did not attract enough attention. By means of LC-MS, fluorescence spectrometer, etc., we discover that ONOO- is generated by the reaction of NO with O2- in DBD discharge for the first time. It is very valuable in biological field. Nitrogen oxide is the recent research hot spot of plasma medicine. Here, we propose to study the behavior and regulating methods of the nitrogen oxides that are generated by DBD comprehensively. In order to master the internal physical and chemical mechanism and then regulate the products, a real time optical diagnosis method is proposed based on the devices of narrow-band filter, PMT, etc., which need no trigger signal. With this method, the measurement of the spatial and temporal resolution of reduced electric field in the filamentous DBD is achievable. Based on this, the spatial and temporal resolution of the electron mean energy can be calculated. Combined with the information of excited and ground state of nitrogen and oxygen and reaction rate, the main reaction paths influenced by electron energy and gas temperature are studied. Based on the diagnosis methods above, by changing the ratio of N2 and O2 and regulating electron energy and gas temperature, we propose a comprehensive DBD product regulating method by multi-channel discharge, the physical parameters of which can be adjusted independently to satisfy different medical applications. The implementation of this project contributes to expanding the range of DBD applications.
DBD臭氧发生器已广泛应用,但利用交流DBD产生无O3的氮氧化物,却未得到重视。申请者利用质谱、荧光光谱等手段首次发现DBD放电中,NO与O2-反应可以生成长寿命稳定物质ONOO-,在生物领域具有重要价值。氮氧化物是等离子体医学近期研究热点。因而提出对无臭氧的DBD氮氧化物规律及调控机理进行研究。为掌握其内部物理-化学机理,从而实施调控,以适用不同生物应用,提出了结合窄带滤光片、PMT等设备的无需触发信号的实时光学诊断方法,从而使获得交流驱动丝状DBD的时空分辨约化电场成为可能,再结合计算得到电子平均能量的时空分辨。并结合氮、氧的激发态和基态信息以及化学反应速率研究电子能量和气体温度影响产物的主要化学反应渠道。基于上述诊断方法,以工作气体中N2:O2比例为变量,以调控电子能量和气体温度为桥梁,提出了基于物理参数独立调节的多通道DBD产物融合调控方法。本项目的开展有利于拓展DBD应用领域。

结项摘要

本项目围绕DBD产生氮氧化物的种类、规律以及调控机理展开研究。通过对交流驱动下DBD约化电场、电子能量分布函数、电子平均能量、电子密度、真实平均能量密度和气体温度以及氮和氧的激发态及基态的变化规律研究,发现电子能量越高,气体温度越高,电子能量通过干预电子碰撞反应有效地调节各种反应物质的产生。而气体温度直接改变了特征产物的生成速率和淬灭反应,从而影响DBD产物的变化。首次发现可以调控DBD产生ONOO-,并研究了DBD产生氮氧化物的类型及变化规律,发现DBD存在臭氧模式、过渡模式和氮氧化物模式三种模式,在氮氧化物模式下,NO与O2-反应可以生成长寿命稳定物质ONOO-。高含氧量时产生ONOO-需要更高的外加电压和更低的气流量,ONOO-浓度随外加电压增加变化不大,与气流量负相关。ONOO-浓度与能量密度正相关,因而可以通过调节放电参数,改变能量密度以调控ONOO-的产生。通过对气态产物在青霉菌上的灭菌效果评价,发现它能有效地抑制青霉菌孢子的萌发,其萌发抑制效果与ONOO-浓度密切相关,ONOO-的灭菌效应说明其在生物医学领域具有重要研究价值。最后发现通过调节气体成分、温度、电压及气体流量,可以有效调控DBD主要化学产物浓度。本项目通过对DBD产生无臭氧氮氧化物的规律及调控机理的研究,掌握其内部物理-化学机理,从而实施调控,有利于拓展DBD的应用领域。在本项目基金支持下共计发表SCI论文15篇,中文核心论文1篇,其中高被引SCI论文1篇。基于本项目的理论研究结果自主研发了空气放电自由基果蔬保鲜系统,在多种果蔬上得到验证,具有显著的应用价值和市场前景,帮助四川仁寿柑桔企业降损增收,助力重庆巫山脆李首次出口新加坡,相关应用案例被新华社、人民网、重庆卫视等多家主流媒体报道,展现出良好的社会效益和经济价值。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Long-lived species in plasma-activated water generated by an AC multi-needle-to-water discharge: effects of gas flow on chemical reactions
交流多针对水放电产生的等离子体活化水中的长寿命物质:气流对化学反应的影响
  • DOI:
    10.1088/1361-6463/abc211
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Physics D: Applied Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Kun Liu;Wei Ren;Congfu Ran;Rusen Zhou;Weibin Tang;Renwu Zhou;Zhihao Yang;Kostya Ostrikov
  • 通讯作者:
    Kostya Ostrikov
Plasma‐electrified postharvest preservation of Citrus sinensis: Process technology and freshness‐keeping and anticorrosion effects
柑橘采后等离子体通电保鲜:工艺技术及保鲜防腐效果
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Plasma Processes and Polymers
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Kun Liu;Congfu Ran;Wenqing Geng;Leng Han;Kostya Ostrikov
  • 通讯作者:
    Kostya Ostrikov
Reduced electric field and gas temperature effects on chemical product dynamics in air surface dielectric barrier discharges: from macro-physical parameters to micro-chemical mechanisms
减少电场和气体温度对空气表面介质阻挡放电中化学产品动力学的影响:从宏观物理参数到微观化学机制
  • DOI:
    10.1039/d2cp00547f
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Kun Liu;jie Zuo;Congfu Ran;Minghao Yang;Wenqiang Geng;Shiting Liu;Kostya Ostrikov
  • 通讯作者:
    Kostya Ostrikov
Gas-phase peroxynitrite generation using dielectric barrier discharge at atmospheric pressure: a prospective sterilizer
在大气压下使用介质阻挡放电产生气相过氧亚硝酸盐:一种有前景的灭菌器
  • DOI:
    10.1002/ppap.202100016
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Plasma Processes and Polymers
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Kun Liu;Qingsong Duan;Zhenfeng Zheng;Rusen Zhou;Renwu Zhou;Weibin Tang;Patrick Cullen;Kostya Ostrikov
  • 通讯作者:
    Kostya Ostrikov
电子能量对沿面介质阻挡放电等离子体化学产物的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    高等学校化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘坤;左杰;李华;项红甫;冉从福;杨明昊;耿文强
  • 通讯作者:
    耿文强

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其他文献

MoCA量表对短暂性脑缺血发作后认知功能障碍的评价
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    秦庆广;刘坤;高昕妍;朱兵
  • 通讯作者:
    朱兵
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    针刺研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    唐远伟;崔翔;刘坤;李笑雪;韩数;赵君;王舒娅;陈艺元;高昕妍;朱兵
  • 通讯作者:
    朱兵
有机改性磁性碱性钙基膨润土的制备及对Cu(II)和Mn(II)的吸附
  • DOI:
    10.16085/j.issn.1000-6613.2018-0357
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    施华珍;刘坤;汤睿;朱颖;陈宁华;王迎亚;张寒冰;童张法;閤明勇
  • 通讯作者:
    閤明勇
三峡库区土壤重金属污染与环境风险研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    环境科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李洪刚;汪军;杨杉;崔健;刘坤;袁胜;张勇;张晟;程敏
  • 通讯作者:
    程敏

其他文献

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刘坤的其他基金

空气直流放电与电解耦合气态产物吸收二次激发长寿命等离子体活化水机理研究
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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