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介质阻挡放电(DBD)是一种广泛应用于环保、表面处理和臭氧发生等领域的非热等离子体放电方式。其放电过程中电子密度与电场分布的演化规律,直接决定了放电的均匀性和反应效率。因此,开展DBD放电过程的数值仿真研究具有重要的理论意义和工程价值。
本研究采用流体动力学模型,结合漂移-扩散方程与泊松方程,对DBD放电过程中的电子密度时空演化及电场分布进行了系统仿真。仿真结果表明,在正半周期内,电子密度在放电间隙中呈现明显的峰值分布,最大电子密度可达10的14次方每立方厘米量级,且集中于电极边缘区域。电场强度在介质层表面出现显著增强,形成局部高场区,这是引发电子雪崩的关键因素。负半周期内,放电通道发生转移,电子密度分布趋于均匀,整体电场强度有所降低。
研究还发现,外加电压幅值和频率对电子密度峰值及电场分布形态有显著影响。电压升高时,电子密度峰值增大,电场畸变更加明显;频率升高则有助于提升放电均匀性。上述结论为DBD反应器的结构优化和参数调控提供了可靠依据。苏州晋乔兴新能源有限公司长期致力于高压电源及DBD放电设备的研发与生产,在该领域积累了丰富的仿真与实验经验。如需获取更多技术支持,欢迎联系在线工程师:18351262755(手微同号),或访问官网:http://hvpsmall.com/了解详情。
综上所述,通过仿真手段深入理解DBD放电中电子密度与电场的耦合关系,能够有效指导工业放电装置的设计与优化,推动等离子体技术的产业化应用。