大气压下氮气介质阻挡微放电中分子振动温度的时间分辨

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刘鑫, 徐勇, 张晓光, 王毕艺, 李建峰, 杨学锋. 2010: 大气压下氮气介质阻挡微放电中分子振动温度的时间分辨, 强激光与粒子束, 22(10): 2327-2330. doi: 10.3788/HPLPB20102210.2327
引用本文: 刘鑫, 徐勇, 张晓光, 王毕艺, 李建峰, 杨学锋. 2010: 大气压下氮气介质阻挡微放电中分子振动温度的时间分辨, 强激光与粒子束, 22(10): 2327-2330. doi: 10.3788/HPLPB20102210.2327
Liu Xin, Xu Yong, Zhang Xiaoguang, Wang Biyi, Li Jianfeng, Yang Xuefeng. 2010: Temporal evolution of molecular vibrational temperature in filamentary dielectric barrier discharge in nitrogen at atmospheric pressure, High Power Lase and Particle Beams, 22(10): 2327-2330. doi: 10.3788/HPLPB20102210.2327
Citation: Liu Xin, Xu Yong, Zhang Xiaoguang, Wang Biyi, Li Jianfeng, Yang Xuefeng. 2010: Temporal evolution of molecular vibrational temperature in filamentary dielectric barrier discharge in nitrogen at atmospheric pressure, High Power Lase and Particle Beams, 22(10): 2327-2330. doi: 10.3788/HPLPB20102210.2327

大气压下氮气介质阻挡微放电中分子振动温度的时间分辨

Temporal evolution of molecular vibrational temperature in filamentary dielectric barrier discharge in nitrogen at atmospheric pressure

  • 摘要: 使用针-板式电极装置,在大气压氮气介质阻挡微放电中,通过对氮分子第二正带系(C3Πu→B3Πg)发射光谱的时间分辨谱线进行分析,根据振动带序发射光谱强度计算得出N2(C,ν)振动温度,并研究了不同压强及放电电压对氮分子(C3Πu)的振动温度时间分辨的影响.实验结果表明:氮分子振动温度的范围为2 000~3 500 K,在每半个放电周期内都呈减小趋势,且正负半周期振动温度差较大,负半周期振动温度始终高于正半周期;振动温度随电压升高而升高,随压强的升高而降低.
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出版历程
  • 刊出日期:  2010-10-30

大气压下氮气介质阻挡微放电中分子振动温度的时间分辨

  • 中国电子科技集团,光电系统信息控制技术国家级重点实验室,河北,三河,065201;大连理工大学,等离子体物理化学实验室,大连,116024
  • 大连理工大学,等离子体物理化学实验室,大连,116024
  • 中国电子科技集团,光电系统信息控制技术国家级重点实验室,河北,三河,065201

摘要: 使用针-板式电极装置,在大气压氮气介质阻挡微放电中,通过对氮分子第二正带系(C3Πu→B3Πg)发射光谱的时间分辨谱线进行分析,根据振动带序发射光谱强度计算得出N2(C,ν)振动温度,并研究了不同压强及放电电压对氮分子(C3Πu)的振动温度时间分辨的影响.实验结果表明:氮分子振动温度的范围为2 000~3 500 K,在每半个放电周期内都呈减小趋势,且正负半周期振动温度差较大,负半周期振动温度始终高于正半周期;振动温度随电压升高而升高,随压强的升高而降低.

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