- 引言
介质阻挡放电(DBD)最早起源于对臭氧发生及其应用技术的研究。近二十多年来,由于工业等离子体化学合成与分解、环境污染治理等方面的需求,同时又由于材料科学和电力电子技术等相关学科也取得了较大的发展,
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工业 应用 研究 特性 电源 介质 阻挡 等离子体 大功率 电源
- 摘要:本文设计了频率及输出功率可调的表面波等离子体激励源, ADF4360-7产生850MHz~950MHz频率的振荡信号, ADL5330、两级功率放大器、AD8318和C8051F020控制输出功率。实现了表面波等离子体的激发。关键词:表面波;等离子体;激励源
引言利用微波在介质表面激发出截止密度以上的等离子体,然后微波在介质与等离子体间形成表面波的传输,具有一定电场强度的表面波在其传输的范围内可生成和维持高密度的等离子体,因此称为表面波等离子体。将微波导入一介质管,在介质管壁上激发出表面波传输,即
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嵌入式系统 单片机 表面波 等离子体 激励源 测试测量
- 现代社会中,某些产品的对硬度有特殊的要求,为此在工业生产过程中往往需要对这些产品进行表面镀膜,以增加其耐磨性和耐刮性。在物理化学领域这属于表面改性,是真空炉中的某些气体在一定的气压和真空度下进行强电场等离子体电离。
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电源 镀膜 等离子体
- 美国匹兹堡大学的科学家说,他们利用一种新的显微镜技术,首次观察到等离子波运动,清晰度是传统技术的1万亿倍。该技术引领等离子体光学研究的进步,有望带来性能更好的半导体材料。 无论是古老的彩色玻璃制作工艺,还是先进的等离子体光学领域,都需要依靠纳米级大小的金属离子共振。当光线照射到这些粒子上时,会在金属的表面激发出一种被称为“表面等离子体波”的电磁场,并引起电子呈波状振动,最终产生鲜艳的色调。但由于电子运动速度几乎和光速一样
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等离子体 等离子显示 PDP
等离子体介绍
等离子体是由部分电子被剥夺后的原子及原子被电离后产生的正负电子组成的离子化气体状物质,它是除去固、液、气外,物质存在的第四态。等离子体是一种很好的导电体,利用经过巧妙设计的磁场可以捕捉、移动和加速等离子体。等离子体物理的发展为材料、能源、信息、环境空间,空间物理,地球物理等科学的进一步发展提新的技术和工艺。
目录
1 简介
2 主要应用
3 等离子技术
4 不稳定性
5 参 [
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