简介:采用放电测量和光学诊断技术对三电极等离子体合成射流激励器电特性及流场特性进行了实验研究,分析了放电电容、激励器腔体体积和射流出口直径对三电极等离子体合成射流流场分布及速度特性的影响.实验结果表明:三电极等离子体合成射流激励器放电过程包含触发、放电增强、放电衰减和电弧熄灭四个阶段,表现出典型的欠阻尼放电特征;等离子体合成射流流场包含射流主流、前驱激波和复杂的反射波系.放电电容、腔体体积和射流出口直径均存在一阈值,当电容和出口直径小于阈值、腔体体积大于阈值时,前驱激波以当地声速(约345m/s)恒速传播,否则前驱激波则以大于345m/s的速度传播,且与射流速度呈现相同的变化趋势,即随着放电电容和出口直径的增加而增大,随着腔体体积的增加而减小.
简介:等离子体合成射流控制技术因其具有不需要外部气源,工作频带宽,射流速度高,射流净质量通量为零,低功耗,激励器形式多样,环境适应性强等特点,成为了目前针对高速流场主动流动控制技术中应用潜能大、有望实现实际工程应用突破的流动控制装置.传统的等离子体激励器的出口多为垂直于流向或与流向成一定夹角,故垂直于流向的动量分量会对激励器的流动控制能力产生影响.为增强流向动量注入能力,拟设计一种新型的水平动量注入型等离子体合成射流激励器.本文主要内容有:采用外部电路电参数测量与高速纹影技术,对激励器常压下单周期工作特性与重频工作特性进行了初步研究.对水平动量注入型等离子体合成射流激励器的射流结构进行分析,探究该激励器工作频率对射流流场的流场特性与控制能力的影响.最后在高速纹影测量的基础上,开展了激励器高频工作时均出口动压的研究.实验表明:水平动量注入型激励器单周期射流初始速度达到220m/s单周期激波初始速度达到477m/s.此外,工作频率对于激励器的影响主要体现在对激励器控制范围的影响,当激励器工作频率增高时,在相同位置时激励器的动压输入能力下降.
简介:摘要:本研究探索了等离子体气相合成法制备碳化硅(SiC)的过程,旨在提高材料纯度与性能。该方法利用等离子体激活反应气体,促进化学反应,在基底上沉积高质量碳化硅薄膜。通过优化气体压力、射频功率、气体比例及沉积温度等参数,成功制得高纯度、结晶度好、性能优异的碳化硅薄膜。实验显示,优化后的方法优势明显,为SiC材料应用提供技术支持。本研究深化了对SiC制备机理的理解,为其进一步研发奠定基础。
简介:摘要:近二十年中,大气压低温等离子体凭借其活跃的化学性质、低温和节能等特点,在诸多领域展现了潜在的应用价值。这其中,大气压等离子体射流(Atmospheric-pressure-plasma-jets,-APPJs)已经成为大气压低温等离子体应用领域中最主要的等离子体源之一,并且相关技术成果已开始逐步向实际应用转化。APPJs放电装置结构简单,产生的等离子体羽流长度可达几个毫米到十几个厘米,为其在多场景应用中提供了便利的条件。由于APPJs所具备的低温及应用场景灵活的特性,在对温度较为敏感的生物医学领域及材料科学领域中展现了极大的应用价值。
简介:探测夸克-胶子等离子体是高能物理研究的最前沿领域之一。本文详细讨论了拧测夸克-胶子等离子体的方法、意义和形成夸克-胶子等离子体的临界物理条件及研究现状和趋势。