Comparative study of atmospheric pressure plasma jet characteristics driven by multiple nanosecond pulses with nanosecond intervals and a single nanosecond pulse

纳秒 喷射(流体) 脉搏(音乐) 大气压力 材料科学 等离子体 大气压等离子体 光学 物理 激光器 气象学 核物理学 机械 探测器
作者
Saikang Shen,Shenli Jia,Xiaolong Huang,Wenjun Ning
出处
期刊:Journal of Physics D [Institute of Physics]
标识
DOI:10.1088/1361-6463/adfaa3
摘要

Abstract Atmospheric pressure plasma jets (APPJs) have gained significant attention across various fields. Modulating the driving voltage waveform has emerged as an effective approach to enhancing control over APPJ characteristics. This study investigates the discharge characteristics of APPJs driven by multiple nanosecond pulses (MNPs) with nanosecond intervals and a single nanosecond pulse (SNP). The effects of helium flow rate and interval between pulses in MNP on the APPJ behavior are analyzed through experiments. The results indicate that APPJs driven by SNP exhibit single-segment propagation, with the length of APPJ increasing slightly as the helium flow rate increases. In contrast, the lengths of APPJs driven by MNPs increase initially and then decreases with increasing helium flow rate. Moreover, shorter intervals between pulses in MNPs lead to a lower critical flow rate at which the APPJ transitions from stable to unstable propagation. MNP-driven APPJs exhibit stepwise propagation behavior, where each subsequent pulse induces a new discharge segment at the end of the preceding discharge channel. The shorter intervals between pulses in MNPs lead to increased conductivity in the discharge channel, facilitating efficient transmission of subsequent pulses to the end of previous discharge channel and enhancing discharge process. These findings underscore the significant role of the interval between pulses and discharge channel dynamics in determining APPJ discharge characteristics. Optimizing the interval between nanosecond pulses driving APPJ holds the potential to enhance its performance in industrial and biomedical applications.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
小王的求学日记本完成签到 ,获得积分10
1秒前
尊敬的靖柔完成签到,获得积分20
2秒前
Yy发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
ICE发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
及时雨完成签到 ,获得积分10
4秒前
Emper发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
6秒前
6秒前
6秒前
shuo0976发布了新的文献求助10
6秒前
上官若男的应助被狗狗采纳,获得10
7秒前
7秒前
筱亦发布了新的文献求助10
8秒前
maolibo完成签到,获得积分10
8秒前
崽崽纯完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
伊羅发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
若水发布了新的文献求助10
11秒前
整齐的灵雁完成签到,获得积分10
11秒前
佳佳发布了新的文献求助10
13秒前
嘉深完成签到,获得积分10
13秒前
李健的应助被无情的哑铃采纳,获得10
13秒前
13秒前
茵陈发布了新的文献求助10
15秒前
bkagyin的应助被静ZJ采纳,获得10
17秒前
檀檀儿发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
天工王晨屹完成签到 ,获得积分10
18秒前
fuzhou完成签到,获得积分10
19秒前
霜序完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
花花发布了新的文献求助10
20秒前
秋风的应助被LUMOS采纳,获得10
20秒前
逐月追风发布了新的文献求助10
21秒前
yunhaofu完成签到,获得积分10
21秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
The Dawn of Philology 520
Organizational Behavior 510
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (4th ed.) 310
中国器官捐献和移植发展报告(2024) 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 有机化学 化学工程 内科学 物理 生物化学 复合材料 催化作用 细胞生物学 人工智能 心理学 无机化学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7820789
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9348074
关于积分的说明 20545297
捐赠科研通 7413677
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3332859
关于科研通互助平台的介绍 2478803
邀请新用户注册赠送积分活动 2352955