1. 毕业设计(论文)的内容和要求
作为近年来飞速发展并实际工业化的一种材料表面改性技术,低温等离子体技术能够改善材料表面的物理化学性质而不影响材料基体性能,作为一种清洁环保的处理技术,已经被广泛应用到改善材料表面的润湿性、可染色性、可印刷性、生物相容性以及与树脂基体之间的粘结性能等领域。
介质阻挡放电(DBD)是通过在放电电极上覆盖或在电极之间插入电介质材料,可在大气压下产生非平衡态低温等离子体,具有处理区域大、等离子体能量适中、活性自由基密度高等特点,在工业材料表面处理方面已有广泛应用。
由于DBD装置结构简单,且其在空气中即可产生对材料表面改性起作用的活性粒子,适合针对日常生活应用做成小型化装置。
2. 参考文献
根据毕业要求指标点10.3,毕设期间要进行研究现状调查与总结,要求在开题报告及毕业设计(论文)中涉及的中文文献不少于20篇,其中近5年不少于8篇,英文文献不少于5篇。
以下是与本课题相关的部分文献列表:[1] 梁曦东, 陈昌渔, 周远翔. 高电压工程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003.[2] 徐学基, 诸定昌. 气体放电物理[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1996.[3] 邱毓昌, 张文元, 施围. 高电压工程[M]. 西安: 西安交通大学出版, 1995.[4] 王新新, 李成榕. 大气压氮气介质阻挡均匀放电[J]. 高电压技术, 2011, 37(06): 1405-1415.[5] 王新新.介质阻挡放电及其应用[J]. 高电压技术, 2009, 34(01): 1-11.[6] Kogelschatz U. Dielectric-barrier Discharge: Their History, Discharge Physics, and Industrial Application[J]. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2003, 23(1): 1-46[7] 彭许文. 常压氮气均匀介质阻挡放电的电学特性和发射光谱研究[D].大连理工大学, 2008.[8] 潘杰. 大气压Ar、N2和Ar/O2气体脉冲介质阻挡放电等离子体机理及特性的数值研究[D]. 山东大学, 2016.[9] 廖作敏. 大气压均匀介质阻挡放电研究[D]. 北京理工大学, 2010.[10] 王坤. 大气压下的介质阻挡放电对聚乙烯表面改性[D]. 大连理工大学,2006.[11] 李娟娟. 氮气中脉冲大气压介质阻挡放电的研究[D]. 大连理工大学,2012.[12] 杨富翔. 介质阻挡放电均匀性及模式转变研究[D]. 大连理工大学,2016.[13] 张帅. 纳秒脉冲空气均匀介质阻挡放电发射光谱诊断[D]. 大连理工大学, 2016.[14] Kwon O J, Myung S W, Lee C S, et al. Comparison of the surface characteristics of polypropylene films treated by Ar and mixed gas (Ar/O2) atmospheric pressure plasma[J]. J Colloid Interface Sci, 2006, 295(2):409-416.[15] Deynse A V, Geyter N D, Leys C, et al. Influence of Water Vapor Addition on the Surface Modification of Polyethylene in an Argon Dielectric Barrier Discharge[J]. Plasma Processes and Polymers, 2014, 11(2):117-125.[16] 胡建杭, 方志, 章程, 赵龙章. 介质阻挡放电处理增强聚合物薄膜表面亲水性[J]. 高电压技术, 2008(05): 883-887.[17] 方志, 章程, 胡建杭, 赵龙章. 空气中介质阻挡放电对聚丙烯进行表面改性的研究[J]. 真空科学与技术学报, 2008(05): 404-409.[18] 方志, 杨浩, 解向前. 均匀介质阻挡放电处理提高聚合物薄膜表面亲水性的研究[J]. 真空科学与技术学报, 2010, 30(02): 160 - 166.[19] Shkurenkov I A ,Mankelevich Y A ,Rakhimova T V . Two-dimensional simulation of an atmospheric-pressure RF DBD in a H2:O2 mixture: discharge structures and plasma chemistry[J]. Plasma Sources Science Technology, 2013, 22(1):181-188.[20] Xiao H P, Du X, Bai P S . Research on the Effect of Adding O2 to DBD Method for Removing NO[C]// Advances in Computer Science, Intelligent System Environment. DBLP, 2011.[21] 罗毅, 方志, 邱毓昌. 介质阻挡放电影响因素分析[J]. 高压电器, 2004, 40(2): 81-83.[22] 杨保姣. 介质阻挡放电等离子体中氧原子密度的发射光谱测量[D]. 大连理工大学,2011.[23] 方志, 王辉, 邱毓昌等. 介质阻挡放电等效电容变化规律的研究[J]. 绝缘材料,2005, 38 (2): 37-40.[24] 罗海云, 冉俊霞, 王新新. 大气压不同惰性气体介质阻挡放电特性的比较[J]. 高电压技术, 2012, 38(5):1070-1077.[25] Liu C, Cui N, Brown N M D, et al. Effects of DBD plasma operating parameters on the polymer surface modification[J]. Surface Coatings Technology, 2004, 185(2):311-320.[26] 章程, 方志, 胡建杭等. 不同条件下介质阻挡放电的仿真与实验研究[J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(34): 33-39.
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