- 引言
介質阻擋放電(DBD)最早起源于對臭氧發生及其應用技術的研究。近二十多年來,由于工業等離子體化學合成與分解、環境污染治理等方面的需求,同時又由于材料科學和電力電子技術等相關學科也取得了較大的發展,
- 關鍵字:
工業 應用 研究 特性 電源 介質 阻擋 等離子體 大功率 電源
- 摘要:本文設計了頻率及輸出功率可調的表面波等離子體激勵源, ADF4360-7產生850MHz~950MHz頻率的振蕩信號, ADL5330、兩級功率放大器、AD8318和C8051F020控制輸出功率。實現了表面波等離子體的激發。關鍵詞:表面波;等離子體;激勵源
引言利用微波在介質表面激發出截止密度以上的等離子體,然后微波在介質與等離子體間形成表面波的傳輸,具有一定電場強度的表面波在其傳輸的范圍內可生成和維持高密度的等離子體,因此稱為表面波等離子體。將微波導入一介質管,在介質管壁上激發出表面波傳輸,即
- 關鍵字:
嵌入式系統 單片機 表面波 等離子體 激勵源 測試測量
- 現代社會中,某些產品的對硬度有特殊的要求,為此在工業生產過程中往往需要對這些產品進行表面鍍膜,以增加其耐磨性和耐刮性。在物理化學領域這屬于表面改性,是真空爐中的某些氣體在一定的氣壓和真空度下進行強電場等離子體電離。
- 關鍵字:
電源 鍍膜 等離子體
- 美國匹茲堡大學的科學家說,他們利用一種新的顯微鏡技術,首次觀察到等離子波運動,清晰度是傳統技術的1萬億倍。該技術引領等離子體光學研究的進步,有望帶來性能更好的半導體材料。 無論是古老的彩色玻璃制作工藝,還是先進的等離子體光學領域,都需要依靠納米級大小的金屬離子共振。當光線照射到這些粒子上時,會在金屬的表面激發出一種被稱為“表面等離子體波”的電磁場,并引起電子呈波狀振動,最終產生鮮艷的色調。但由于電子運動速度幾乎和光速一樣
- 關鍵字:
等離子體 等離子顯示 PDP
等離子體介紹
等離子體是由部分電子被剝奪后的原子及原子被電離后產生的正負電子組成的離子化氣體狀物質,它是除去固、液、氣外,物質存在的第四態。等離子體是一種很好的導電體,利用經過巧妙設計的磁場可以捕捉、移動和加速等離子體。等離子體物理的發展為材料、能源、信息、環境空間,空間物理,地球物理等科學的進一步發展提新的技術和工藝。
目錄
1 簡介
2 主要應用
3 等離子技術
4 不穩定性
5 參 [
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