谐波驱动大气压介质阻挡放电关键等离子体参数定向优化及选择性调控特性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51907040
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 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:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Directed optimization and independent control by modulation of tailored voltage waveform is an up-to-date innovative technology in low-pressure plasma discharge field. To further develop the technology into atmospheric pressure dielectric barrier discharge plasma field will exhibit important scientific significance for promoting the development of atmospheric plasmas applications prospect. In this project, combining the previous research results, theoretical analysis, numerical simulations and experimental diagnoses, we propose to study the key plasma parameters (electron density, gas temperature and electron energy distribution) modulation characteristics and analysis methods of external control parameters (number of harmonics, fundamental frequency and phase shift), ascertain the functional rule and interdependent relationship between plasma parameters and applied driving source parameters, reveal the microscopic physical mechanism of diverse physical effects and acquire the basic strategy for the modulation method. These results will also provide scientific basis for the research and development of key technologies of atmospheric plasma modulation.
采用谐波驱动调制技术,对放电等离子体参数进行有效调控是近年来在低气压放电等离子体领域发展起来的创新性技术,将这一技术推广到大气压介质阻挡放电领域,对推动大气压等离子体实际应用具有重要的科学意义和应用价值。本项目围绕大气压介质阻挡放电关键等离子体参数(电子密度、气体温度、电子能量分布)定向优化及选择性调控特性这一关键科学技术问题,拟在前期研究基础上,采用谐波驱动调制技术,开展以外施参量(谐波数、基波频率、相位角)作为控制变量的大气压介质阻挡放电关键等离子体参数调制特性研究。通过理论分析、数值模拟及实验诊断相结合,明确外施参量与放电等离子体参数间的相互依赖关系,掌握外施参量对放电等离子体参数的作用影响及调控规律,揭示谐波驱动过程中不同物理效应对关键等离子体参数的调控机制,提出大气压介质阻挡放电关键等离子体参数定向优化及选择性调控的控制策略,为推广大气压等离子体应用关键技术提供科学依据。

结项摘要

大气压非平衡低温等离子体调制技术是一种在开放大气压环境下实现等离子体参数可调的新兴放电技术,经过几十年来不断的研究发展,目前已成为国际上等离子体科学技术与应用的研究热点之一。探索不同放电系统中关键等离子体参数的定向优化及选择性调控一直是等离子体科学技术所追求的目标。在诸多的大气压放电系统中,介质阻挡放电(Dielectric barrier discharge,DBD)以其独特的技术优势和较宽的等离子体参数范围备受学术界和工业界的广泛关注。作为一种典型的非平衡态气体放电过程,DBD产生的等离子体具有密度高、宏观气体温度低、富含大量化学性质活跃的准分子和自由基,如OH、O、NO等,这些活性粒子数量大、种类多、活性强,更易于和所接触的待处理物表面发生反应,可达到其它传统方法难以实现的处理效果,被广泛应用于臭氧生成、材料表面清洗改性、等离子体光电晶体等领域。特别地,在生物组织结构与恢复、微生物诱变育种、废水废气处理、食品安全处理、细菌病毒的灭活等领域都展现出了独特的技术优势和良好的应用前景。谐波驱动调制技术为大气压非平衡低温等离子体参数调控提供了更多的控制与优化关键等离子体参数的手段,特别是为其参数独立提供了可能,是一种正处于探索发展中的创新性技术。本项目通过数值仿真与实验研究相结合的方法,围绕课题研究目标,对谐波驱动调制下的等离子体产生及演化过程、谐波数、相位调制及驱动频率对等离子体重要参数的影响进行了深入研究,归纳总结了施加谐波源参数的基本原则,获得谐波驱动调制技术对关键等离子体参数的影响规律,进而总结大气压非平衡低温等离子体参数调制的一般实现方法,为进一步研究及应用奠定基础。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
Numerical studies on plasma parameter modulation of atmospheric pressure dielectric barrier discharge via 200 kHz/13.56 MHz dual-frequency excitation
200 kHz/13.56 MHz双频激励大气压介质阻挡放电等离子体参数调制数值研究
  • DOI:
    10.1063/1.5091815
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    PHYSICS OF PLASMAS
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Nie Qiuyue;Zhang Zhonglin;Lim J W M
  • 通讯作者:
    Lim J W M
Selective modulation of plasma parameters in an atmospheric dielectric barrier discharge driven by sawtooth-type tailored voltage waveforms
由锯齿型定制电压波形驱动的大气介质阻挡放电中等离子体参数的选择性调制
  • DOI:
    10.1063/5.0006078
  • 发表时间:
    2020-06
  • 期刊:
    Physics of Plasmas
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Z. Zhang;Q. Nie;Z. Wang;J. W. M. Lim
  • 通讯作者:
    J. W. M. Lim
Numerical investigation of the directional control of electron density and gas temperature in atmospheric pressure dielectric barrier discharge by using low- and high-frequency coupling modulation
低频和高频耦合调制大气压介质阻挡放电中电子密度和气体温度定向控制的数值研究
  • DOI:
    10.1063/5.0056870
  • 发表时间:
    2021-08
  • 期刊:
    Physics of Plasmas
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Zhonglin ZHANG;Qiuyue Nie;Xiaogang Wang;Jiacheng Zeng
  • 通讯作者:
    Jiacheng Zeng
Enhancement of discharge properties of atmospheric pressure plasma systems through trace radio-frequency oscillation control
通过微量射频振荡控制增强大气压等离子体系统的放电特性
  • DOI:
    10.1088/1361-6595/abfd94
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Plasma Sources Sci. Technol
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Y Sun;Z Zhang;J W M Lim
  • 通讯作者:
    J W M Lim

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其他文献

Numerical studies of independent control of electron density and gas temperature via nonlinear coupling in dual-frequency atmospheric pressure dielectric barrier discharge plasmas
双频常压介质阻挡放电等离子体非线性耦合独立控制电子密度和气体温度的数值研究
  • DOI:
    10.1063/1.4954647
  • 发表时间:
    2016-07
  • 期刊:
    Physics of Plasmas
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    张仲麟;聂秋月;王志斌;高孝天;孔繁荣;孙宇飞;江滨浩
  • 通讯作者:
    江滨浩
电极覆盖短间隙大气压下N_2放电动力学特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    电机与控制学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑殿春;张仲麟;赵大伟;张连星;朱士华
  • 通讯作者:
    朱士华
电极覆盖短空气隙放电动力学特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    哈尔滨理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑殿春;张仲麟;朱士华;吕树明
  • 通讯作者:
    吕树明
电极覆盖窄空气隙放电过程分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    哈尔滨理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑殿春;杨仁旭;张仲麟;王文龙
  • 通讯作者:
    王文龙

其他文献

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张仲麟的其他基金

基于多目标参数协同优化的大气压介质阻挡放电双频谐波调控技术研究
  • 批准号:
    52377141
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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