增强型直流辉光放电等离子体射流放电特性与机理的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51877210
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 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

As we know, the low-temperature plasma generated by atmospheric-pressure glow discharges represents the most promising discharge candidate for applications such as surface modification and plasma sterilization, due to its moderate areal power density and favorable discharge uniformity. Direct-current (DC) glow discharge is considered as one of the popular approaches that generate low-temperature uniform plasmas at atmospheric pressure. Based on the study of the plasma jet generated by dielectric-barrier discharge enhanced and magnetic field enhanced DC glow discharges, we will focus our efforts on the development of large-area and low-power plasma reactors and the exploration of mechanisms of enhanced DC glow discharges and optimal working conditions of plasma reactors. This project is aimed at achieving the dimension and configuration optimization principle of plasma reactors, the formation mechanisms of plasma generated by the enhanced DC glow discharges, the spatio-temporal distribution and evolution of reactive species, and the control strategy of operational parameters under the optimal working condition of plasma reactors. This work will establish the foundation theory of enhanced DC glow discharges, further improve the basic theory and method of atmospheric-pressure glow discharge, and provide the theoretical guidance for the low-power and high-efficiency working of plasma reactors. Thus, this study is of great guiding significance in promoting the application of atmospheric-pressure DC glow discharge to the fields such as surface modification and plasma sterilization.
大气压辉光放电等离子体凭借其功率密度适中和放电均匀特性,成为等离子体表面改性和灭菌消毒的最佳选择,直流辉光放电是产生大气压辉光放电等离子体的主要方式之一。本项目以介质阻挡放电增强型和磁场增强型直流辉光放电等离子体射流为研究对象,开展大面积低能耗低温等离子体发生装置的研发、两种增强型直流辉光放电等离子体射流放电机理,以及等离子体发生装置最佳工作状况的研究。以期获得等离子体发生装置尺寸与结构的优化原则、介质阻挡放电和磁场两种增强型等离子体产生机制和活性物种的分布与演变规律,以及等离子体发生装置最佳工况操作参数的控制策略。建立增强型直流辉光放电的理论基础,进一步完善大气压辉光放电的基本理论和基本方法,为等离子体发生装置低能耗高效率工作提供理论依据。本研究对大气压直流辉光放电在表面改性和灭菌消毒等应用领域的推广具有重大的指导意义。

结项摘要

常压增强直流辉光放电是产生大面积或高活性等离子体的主要方式之一。然而,增强条件下的放电特性和机理尚不清楚,以及最优控制策略并不明确。本项目主要以直流放电等离子体为研究对象,开展了大面积、低能耗、高活性低温等离子体发生装置的研发,增强型直流辉光放电等离子体射流放电特性与机理和最佳工作状况研究,以及直流放电等离子体应用研究。提出了双极性扩散离子牵引与雪崩电离离子补偿弥散等离子体射流形成新机制。研制出常压伏安特性调制增强型非自持直流辉光放电等离子体射流阵列,射流宽度从15mm增加至90mm,射流均匀性从30%提升至97%;利用伏安调制,在放电功率降低到原有65%的情况下,射流长度增加近4倍。阐明了介质阻挡放电预电离增强直流辉光放电等离子体产生机制和活性物种的分布与演变规律,揭示了磁场增强直流辉光放电等离子体特性和形成机制,获悉了等离子体发生装置参数调控的优化原则及最佳工况的控制策略。应用研究表明:常压磁约束微型直流辉光放电质谱离子源,可将样品质谱信号提高10倍,检出限降低到原有的1/10,使得部分待测有机物样品的检出限达到几十ppt的水平;基于离子动力学调制,实现了火花和电弧放电的有序调控,以及原子和离子光谱信号的选择性增强,在维持光谱信号2个数量级提升情况下,放电能耗降低了约1个数量级,再结合改进的小波变换降噪方法,微量元素(Mg、Si)探测灵敏度提高近2个数量级;采用氮气等离子体-液态苯相互作用的直接胺化反应新方法,在常温常压下实现了从氮气和苯直接到苯胺或二苯胺的高效快速转化,总胺化产率可达45%。上述研究,为均匀、大面积、高活性等离子体器件的研发提供一种全新思路;在建立增强型直流辉光放电的理论基础的同时,进一步发展和完善了大气压辉光放电的基本理论和基本方法;不仅为低温等离子体在含氮有机物合成领域的应用起到重要促进作用,而且大力推进了高电压直流放电在元素分析与成分鉴定等领域的应用步伐。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Atmospheric diffuse plasma jet formation from positive-pseudo-streamer and negative pulseless glow discharges
正伪流光和负无脉冲辉光放电形成大气扩散等离子体射流
  • DOI:
    10.1038/s42005-021-00566-8
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Communications Physics
  • 影响因子:
    5.5
  • 作者:
    Jing Li;Bingying Lei;Jing Wang;Boping Xu;Shuang Ran;Yishan Wang;Tongyi Zhang;Jie Tang;Wei Zhao;Yixiang Duan
  • 通讯作者:
    Yixiang Duan
Numerical simulation of dielectric barrier discharge with asymmetrical electrode in atmospheric helium
大气氦气中非对称电极介质阻挡放电数值模拟
  • DOI:
    10.1088/1361-6595/abe613
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Plasma Sources Science and Technology
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Jing Wang;Jing Li;Bingying Lei;Shuang Ran;Boping Xu;Yinghua Liu;Xinzhong Li;Yishan Wang;Jie Tang;Wei Zhao;Yixiang Duan
  • 通讯作者:
    Yixiang Duan
Large modulation of ion dynamics for discharge-assisted laser-induced breakdown spectroscopy
放电辅助激光诱导击穿光谱的离子动力学大调制
  • DOI:
    10.1016/j.xcrp.2023.101267
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    Cell Reports Physical Science
  • 影响因子:
    8.9
  • 作者:
    Bingying Lei;Boping Xu;Jing Wang;Xianglei Mao;Jing Li;Yishan Wang;Wei Zhao;Yixiang Duan;Vassilia Zorba;Jie Tang
  • 通讯作者:
    Jie Tang
A highly cost-efficient large-scale uniform laminar plasma jet array enhanced by V–I characteristic modulation in a non-self-sustained atmospheric discharge
非自持大气放电中通过 V-I 特性调制增强的高成本效益大规模均匀层流等离子体射流阵列
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Advanced Science
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Jing Li;Jing Wang;Bingying Lei;Tongyi Zhang;Jie Tang;Yishan Wang;Wei Zhao;Yixiang Duan
  • 通讯作者:
    Yixiang Duan
射频/直流驱动大气压氩气介质阻挡放电的一维仿真研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    齐兵;田晓;王静;王屹山;司金海;汤洁
  • 通讯作者:
    汤洁

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其他文献

一种V型Ince-Gaussian光束空间模式分布特性研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张浩;马海祥;李新忠;李贺贺;唐苗苗;王静鸽;汤洁;王屹山;聂兆刚;李秀芳
  • 通讯作者:
    李秀芳
吉林西部不同土地利用类型的土壤有机碳垂向分布和碳密度
  • DOI:
    10.1016/j.healthplace.2012.12.002
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    吉林大学学报(地球科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    汤洁;张楠;毛子龙;韩维峥;徐小明;李娜;李昭阳
  • 通讯作者:
    李昭阳
甲基法尼酯在甲壳动物中的生理作用及其机制的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    生物学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邱锡尔;朱冬发;汤洁;崔晓雨;周彦琦;柳志业
  • 通讯作者:
    柳志业
印度蔊菜与无瓣蔊菜形态变异特征的比较及分类关系
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    涂伟凤;张洋;汤洁;涂玉琴;辛佳佳;姬红利;张南峰;张弢
  • 通讯作者:
    张弢
黔中气溶胶传输的210Pb和7Be示踪:I.周时间尺度的解释
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    纺织学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    万恩源;苏菲;万国江;王仕禄;H.N. Lee;刘鹏;汤洁;Z.G. Bai;黄荣贵;杨伟;王长生;郑向东
  • 通讯作者:
    郑向东

其他文献

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汤洁的其他基金

常压磁增强与磁约束直流辉光放电质谱离子源调控机理研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    58 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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