大气压高密度微等离子体离化波传输过程及微等离子体列阵的实验设计

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11475042
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2907.低温等离子体
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Very recently, atmospheric pressure microplasmas confined inside one dielectric tube have attracted considerable interest because of their high plasma density, the simplicity of the experimental set-up, low gas temperature, discharge stablity, good operability. The well-aligned microplasmas running at atmosphric pressure are particularly suitable for many applications due to their large plasma volume, stable discharge in water, and large area per unit volume, modification of heat-sensitive materials. In this study, the propagation of ionization waves (IWs) in atmospheric pressure microplasmas along one dielectric tube will be presented, and the influences of electrode configurations, applied voltage and its frequency, the shape of one dielectrice tube, and the composition and flow rate of feed gases on the IW propagation will be reported. The discharge mechanisms of atmospheric pressure microplasmas will be discussed based on the experimental results. The high denisty plasmas confined inside the microns-thick hollow-core fibers will be simulated and analyzed, and the experimetal and simulated data will be compared. The spatial-temporal distirbution of IWs in well-aligned microplasmas will be detected, and their discharge process will be analyzed. The microplasma array will be ultilized for large-area surface modification of materials and the removal of non-degradation organic compounds from polluted water.
大气压微等离子体具有等离子体密度高、方法简单、放电稳定、气体温度低、可控性好,最近几年成为国内外同行研究的热点。其中,采用微等离子体列阵技术可产生大面积等离子体,可实现水中稳定放电,等离子体比表面积大,大气压微等离子体列阵技术在很多领域具有潜在的应用。本项目研究内容是设计多种大气压微等离子体发生装置,监测高密度微等离子体离化波传输过程,检测各种放电参数(电源电压和频率、电压波形、气体组成、放电电极结构、微米孔径介质管形状、气体流速等)对微等离子体放电特性的影响,结合相应的物理模型模拟研究离化波传输过程,并总结其影响因素。从理论模拟方面认识微等离子体的时空分布和微米空间对离化波的约束机制,加深理解微等离子体的放电物理机制。研究大气压微等离子体列阵产生离化波的时空分布和相互作用过程,提高大面积稳定高密度微等离子体列阵的设计水平,初步开展利用该装置进行材料表面改性、水中难降解有毒有机物处理等。

结项摘要

大气压微等离子体具有等离子体密度高、方法简单、放电稳定、气体温度低、可控性好,最近几年成为国内外同行研究的热点。其中,采用微等离子体列阵技术可产生大面积等离子体,可实现水中稳定放电,等离子体比表面积大,大气压微等离子体列阵技术在很多领域具有潜在的应用。本项目研究内容是设计多种大气压微等离子体发生装置,监测高密度微等离子体离化波传输过程,检测各种放电参数对微等离子体放电特性的影响,结合相应的物理模型模拟研究离化波传输过程,并总结其影响因素。从理论模拟方面认识微等离子体的时空分布和微米空间对离化波的约束机制,加深理解微等离子体的放电物理机制。研究大气压微等离子体列阵产生离化波的时空分布和相互作用过程,提高大面积稳定高密度微等离子体列阵的设计水平,初步开展利用该装置进行材料表面改性、水中难降解有毒有机物处理等。本项目对大气压微等离子体材料表面改性、等离子体灭菌及有机物处理、等离子体作用机制进行深入分析。采用平板式介质阻挡放电,用中频高压电源驱动在介质板上产生均匀放电空气等离子体,实现在两个极板间放置的手机以及筷子上的顽固真菌、细菌和病毒的高效失活。通过改变两个极板间距以及驱动电压、频率等重要放电参数,找到对手机和筷子的最优杀菌消毒参数。并且利用沿面等离子体发生装置,设计了等离子体手机消毒机,等离子体筷子消毒机,等离子体内窥镜消毒机等多种医用杀菌装置。

项目成果

期刊论文数量(39)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(37)
An atmospheric-pressure microplasma array produced by using graphite coating electrodes
采用石墨涂层电极制作的常压微等离子体阵列
  • DOI:
    10.1002/ppap.201600132
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Plasma Process Polym
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yang Xia;Wenchun Wang;Dongping Liu;Yifeng Peng;Ying Song;Longfei Ji;Yao Zhao;Zhihua Qi;Xueyang Wang;Bin Li
  • 通讯作者:
    Bin Li
Microscopic evolution of pre-damaged and undamaged tungsten exposed to low-energy and high-flux helium ions
暴露于低能量和高通量氦离子中的预损坏和未损坏钨的微观演化
  • DOI:
    10.1016/j.nimb.2014.02.011
  • 发表时间:
    2014-04-15
  • 期刊:
    NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Yang, Qi;Liu, Dongping;Wang, Younian
  • 通讯作者:
    Wang, Younian
W nano-fuzzes: A metastable state formed due to large-flux Heþ irradiation at an elevated temperature
W 纳米绒毛:由于高温下大通量 He 照射而形成的亚稳态
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Nuclear Materials
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Yunfeng Wu;Lu Liu;Bin Lu;Weiyuan Ni;Dongping Liu
  • 通讯作者:
    Dongping Liu
The spatial and temporal development of ionization waves along one dielectric tube
电离波沿一根介电管的空间和时间发展
  • DOI:
    10.1140/epjd/e2015-50849-5
  • 发表时间:
    2015-04
  • 期刊:
    Euro. Phys. J. D
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jinhai Niu;Yang Xia;Longfei Ji;Zhenhua Bi;Dongping Liu;Renwu Zhou;Wenshu Yang
  • 通讯作者:
    Wenshu Yang
Plasma-Assisted Chemical Vapor Deposition of Titanium Oxide Films by Dielectric Barrier Discharge in TiCl4/O-2/N-2 Gas Mixtures
TiCl4/O-2/N-2 气体混合物中介质阻挡放电等离子体辅助化学气相沉积氧化钛薄膜
  • DOI:
    10.1088/1009-0630/16/7/11
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Plasma Science and Technology
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Niu Jinhai;Zhang Zhihui;Fan Hongyu;Yang Qi;Liu Dongping;Qiu Jieshan
  • 通讯作者:
    Qiu Jieshan

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其他文献

非晶红色荧光粉Cd3AlSi3O12:Eu3+的制备及发光性能
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  • 作者:
    LI Bin;丛妍;杨杞;刘东平;CONG Yan;NIU Jin-Hai;YANG Qi;李斌;牛金海;LIU Dong-Ping
  • 通讯作者:
    LIU Dong-Ping
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    刘艳红
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    牛金海;张志慧;刘东平
  • 通讯作者:
    刘东平

其他文献

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刘东平的其他基金

利用时间与空间分辨光谱技术研究低温等离子体的杀菌作用
  • 批准号:
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相似国自然基金

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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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