DBD等离子体的产生机理及放电模式研究进展

介质阻挡放电(DielectricBarrierDischarge,DBD)是一种在常压下能够产生非热平衡等离子体的重要放电方式,广泛应用于环境治理、表面改性、生物医疗等领域。深入理解DBD等离子体的产生机理与放电模式,对推动其工程化应用具有重要意义。

DBD等离子体的产生机理主要基于电子雪崩过程。当外加交变电压超过气体击穿阈值时,初始电子在电场加速下与气体分子发生碰撞电离,产生新的电子和离子,形成电子雪崩。由于介质层的存在,放电电流被限制,避免了电弧放电的形成,从而维持了稳定的辉光放电状态。此外,表面电荷的积累与记忆效应也是DBD区别于其他放电形式的关键特征。

在放电模式方面,DBD主要包括均匀放电模式和丝状放电模式两种。均匀放电模式下,放电均匀覆盖整个电极表面,活性粒子密度高,适用于大面积处理。丝状放电模式则表现为随机分布的微放电通道,虽然局部能量集中,但整体均匀性较差。近年来,研究者通过调控电极结构、介质材料及驱动电源波形,实现了两种模式之间的灵活转换,显著提升了DBD的应用效能。

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