ĐẶC TÍNH TIA PLASMA ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN TRONG KHÍ ARGON ĐƯỢC TẠO RA BẰNG CÁCH SỬ DỤNG MÁY BIẾN ÁP NEON | Hoa | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC TÍNH TIA PLASMA ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN TRONG KHÍ ARGON ĐƯỢC TẠO RA BẰNG CÁCH SỬ DỤNG MÁY BIẾN ÁP NEON

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/02/25                Ngày hoàn thiện: 08/04/25                Ngày đăng: 12/04/25

Các tác giả

Trương Thị Hoa Email to author, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, tia plasma áp suất khí quyển  đã được tạo ra bởi bởi máy biến áp Neon. Máy biến áp Neon có kích thước nhỏ gọn, chi phí thấp và có thể tạo ra điện áp cao, tần số cao nhằm vận hành hiệu quả hệ thống tia plasma trong môi trường khí Argon. Mục tiêu  chính của nghiên cứu là tạo ra tia plasma bởi nguồn điện có chi phí hợp lý dễ vận hành, đồng thời đánh giá ảnh hưởng của việc thay đổi biên độ điện áp liên tục bởi máy biến áp Neon đối với các đặc tính điện của tia plasma trong khí Ar. Kết quả thí nghiệm cho thấy sự thay đổi trong biên độ điện áp ở mỗi chu kỳ điều biến của nguồn điện dẫn đến những thay đổi đáng kể trong đặc tính điện học của các tia plasma. Hơn nữa, sự tăng biên độ điện áp không chỉ làm tăng cường độ plasma mà còn tương ứng làm tăng gần như tuyến tính các giá trị điện năng tiêu thụ của hệ thống và sự tiêu hao năng lượng trên mục tiêu được xử lý. Các kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin chi tiết về khả năng tối ưu hóa quá trình tạo ra tia plasma với hiệu suất cao ứng dụng trong các lĩnh vực như điều trị y sinh, nông nghiệp và an toàn thực phẩm.

Từ khóa


Plasma áp suất khí quyển; Plasma lạnh; Máy biến áp neon; Phóng điện màn chắn điện môi; Phóng điện cao áp

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] J. Winter, R. Brandenburg, and K-D. Weltmann, "Atmospheric pressure plasma jets: an overview of devices and new directions," Plasma Sources Sci. Technol., vol. 24, 2015, Art. no. 064001.

[2] M. Laroussi et al., "Low-Temperature Plasma for Biology, Hygiene, and Medicine: Perspective and Roadmap," IEEE Trans. Radiat. Plasma Med. Sci., vol. 6, no. 2, pp. 127-157, 2022.

[3] O. B. Dhakal, R. Dahal, T. R. Acharya, P. Lamichhane, S. Gautam, B. Lama, R. khanal, N. K. Kaushik, E. H. Choi, and R. Chalise, "Effects of spark dielectric barrier discharge plasma on water sterilization and seed germination," Current Applied Physics, vol. 54, pp. 49-58, 2023.

[4] D. Cui, Y. Yin, J. Wang, Z. Wang, H. Ding, R. Ma, and Z. Jiao, "Research on the Physio-Biochemical Mechanism of Non-Thermal Plasma-Regulated Seed Germination and Early Seedling Development in Arabidopsis," Front. Plant Sci., vol. 10, 2019, Art. no. 1322.

[5] Y. Pan, J.-H. Cheng, and D.-W. Sun, "Cold Plasma-Mediated Treatments for Shelf Life Extension of Fresh Produce: A Review of Recent Research Developments," Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, vol. 18, no. 5, pp. 1312-1326, 2019.

[6] R. Brandenburg, “Corrigendum: Dielectric barrier discharges: progress on plasma sources and on the understanding of regimes and single filaments,” Plasma Sources Sci. Technol., vol. 26, 2017, Art. no. 053001.

[7] E. J. Baek, H. M. Joh, S. J. Kim, and T. H. Chung, "Effects of the electrical parameters and gas flow rate on the generation of reactive species in liquids exposed to atmospheric pressure plasma jets," Physics of Plasmas., vol. 23, 2016, Art. no. 073515.

[8] V. Horvatic, A. Michels, N. Ahlmann, G. Jestel, D. Veza, C. Vadla, and J. Franzke, "Time- and spatially resolved emission spectroscopy of the dielectric barrier discharge for soft ionization sustained by a quasi-sinusoidal high voltage," Anal Bioanal Chem., vol. 407, no. 22, pp. 6689-6696, 2015.

[9] J.-S. Oh, H. Furuta, A. Hatta, and J. W. Bradley, "Investigating the effect of additional gases in an atmospheric-pressure He plasma jet using ambient mass spectrometry," Jpn. J. Appl. Phys., vol. 54, 2015, Art. no. 01AA03.

[10] A. Ivankov, T. Capela, V. Rueda, E. Bru, H. Piquet, D. Schitz, D. Florez, and R. Diez, "Experimental Study of a Nonthermal DBD-Driven Plasma Jet System Using Different Supply Methods," Plasma., vol. 5, no. 1, pp. 75-97, 2022.

[11] F. Peeters and T. Butterworth, "Electrical Diagnostics of Dielectric Barrier Discharges," Atmospheric Pressure Plasma – From Diagnostics to Applications, 2019, pp. 1–33.

[12] G. He, Y. Liu, F. He, J. Miao, and J. Li, "Interaction between atmospheric pressure plasma jet and target," Physics of Plasmas, vol. 31, 2024, Art. no. 083503.

[13] M. F. Crowe, "Neon Signs: Their Origin, Use, and Maintenance," The Journal of Preservation Technology, vol. 23, no. 2, pp. 30-37, 1991.

[14] D. E. Ashpis, M. C. Laun, and E. L. Griebeler, "Progress Toward Accurate Measurements of Power Consumptions of DBD Plasma Actuators," 50th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, Nashville, Tennessee, AIAA Report No.20120823, 2012.




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.11959

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved