大气压下,电弧在气流推动下的快速、周期性滑动,可得到电子温度很高、重粒子温度较低的滑动弧非平衡等离子体。它具有效率高、介质适应性广的特点,并可用于大流量的场合。开展大气压滑动弧等离子体非平衡效应的研究,不仅能推动其在化工、环保、航空航天等领域的应用,而且也具有一定普遍的科学意义。.本项目通过理论分析、磁流体力学数值模拟和光谱、探针诊断相结合的方法,研究滑动弧等离子体的基本物理过程,特别是研究在电弧与冷气流过渡区的等离子体非平衡现象。研究滑动弧等离子体中,电子、离子温度和密度的时空演化,及其电压、电流、气流参数等宏观参量与等离子体电子、离子的密度、温度等微观参量之间的关系。明确滑动弧等离子体在"起弧-伸长-断弧"过程中等离子体宏观、微观参数的变化规律,建立描述滑动弧等离子体的数值模拟方法。为滑动弧等离子体发生器的设计和应用提供理论依据。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于铁路客流分配的旅客列车开行方案调整方法
多能耦合三相不平衡主动配电网与输电网交互随机模糊潮流方法
基于LS-SVM香梨可溶性糖的近红外光谱快速检测
奥希替尼治疗非小细胞肺癌患者的耐药机制研究进展
带有滑动摩擦摆支座的500 kV变压器地震响应
大气压滑动弧非平衡等离子体的基本过程研究
大气压非平衡等离子体诱导成核效应研究
大气压非平衡等离子体时空尺度效应研究
大气压非平衡等离子体与皮肤组织作用机理研究