等离子体技术的工业应用及其实践教学平台的构建.ppt
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1、等离子体技术系列物理实验,报告内容:,等离子体概况等离子体技术的工业应用等离子体技术应用实验教学平台的构建,一 等离子体概况,等离子体定义 狭隘定义:由大量正、负带电粒子组成的电荷准中性体系。 广义定义:包括整体上并不是电中性的大量带电粒子组成的宏观体系。 通常将等离子体划为物质的 第四态,从这个角度来看,等离子体的 产生过程如下:,物质随温度升高的演化过程,冰,水,汽,(1) 固态,(2)液态,(3) 气态,原子尺度的图象,等离子体的产生方法,从等离子体的产生过程来看,产生等离子体的一般方法就是将一定能量作用到物质上使其分子、原子发生电离。 根据能量形式的不同,等离子体可以分为:直流放电等离
2、子体、射频放电等离子体、微波放电等离子体、激光等离子体等。 根据工作气压的不同,等离子体可以分为:低气压等离子体和常压等离子体。,大量的带电粒子形成等离子体,-,离子,电子,分子,高能粒子间的碰撞导致电离发生,(1) 加热气体到高温,分子,(a) 直流放电,RF bias,基板,RF source,Plasma,Pressure:200 mTorr (20 Pa),Power:13.56 MHz, 100-1000 W,Electron density: 5x10,16,m,-3,Te= 2 -4 eV,弱电离等离子体,高反应活性,(b) 射频放电,(c) 微波放电,波导,Microwave,
3、槽缝天线,石英平板,2.45 GHz,l0=12 cm,25 cm,表面波,等离子体,表面波等离子体,Temperature of coronaIs a few million degree C,Hydrogen plasma,Nuclear fusion,宇宙的99.9% 是等离子体,Burning Sun,等离子体在宇宙中的存在,二 等离子体技术的工业应用,1 等离子体技术工业应用的特点 同化学的和其它的方法相比: 等离子体具有更高的温度和能量密度; 等离子体能够产生活性成分,从而引发在常规化学反应中不能或难以实现的物理变化和化学反应。活性成分包括紫外和可见光子、电子、离子、自由基;高反应
4、性的中性成分,如活性原子,受激原子态,活性分子碎片,如单体。,同其它与之竞争的加工方法相比: 工业等离子体工程提供了更有利的工业加工方法,包括 更有效和更便宜达到工业相关结果的能力; 能完成其它方法不能完成的任务; 能在不产生大量不需要的副产品的情况下达到相同目的; 能在产生很少污染和有毒废物的情况下实现相同目的。,2 等离子体技术的工业应用领域,等离子体,新材料,航空航天,环境,能源,光电子,功能薄膜材料、纳米材料的制备,微波等离子体制备的金刚石,单壁碳纳米管,微电子领域的加工,0.1mm,精密机械加工,等离子体刻蚀加工制造的微小齿轮系统,环境、卫生领域,三 等离子体技术应用实验教学平台的构
5、建,1 等离子体原理2 新材料的合成3 材料的等离子体改性4 材料加工,电极,流量计,水冷法兰,至真空泵,进气管道,实验项目一: 直流辉光放电等离子体的实验研究,1 等离子体原理,技术背景: 直流放电因为结构简单、成本低而受到广泛应用。 影响因素:电极材料、电极距离、气体种类、放电气压等。 影响结果:电子温度、浓度。 通常的直流辉光放电是在封闭了特定气体的放电管上进行的。 缺点:电极的形状大小、电极材料、电极距离、放电气压、气体种类等影响等离子体参数的因素一般不能调节。,实验内容: (1)研究放电参数(电压、电流、气压等)与等离子体的参数(电子温度和浓度)的关系,完成等离子体电子温度和浓度的测
6、量实验。 (2)设计实验方案测量放电电压、微小电流的关系,完成汤森第一电离系数的测定。 (3)改变放电气压和电极距离,完成气体击穿电压的测定及帕邢定律验证实验、直流低气压放电现象观察及伏安曲线的测量。研究不同气体的电击穿特性,让学生全面掌握直流放电理论。,实验特征结果:,实验项目二: 磁流体发电实验,磁流体发电原理:等离子体高速通过磁场时,在洛伦兹力作于下,正、负离子分别向两个电极偏转,从而在两极间形成电势差,向外界提供可资利用的电动势。特点:磁流体发电只须进行一次性的能量转换,即可发电。从发电机中出来的热气流还可以进行传统的二次发电,比传统发电机效率大为提高。因此,它是目前许多国家都在积极研
7、制的一项高新技术。十一五能源技术领域优先发展的技术,中科院电工研究所严陆光院士组织领导了 国家863计划燃煤磁流体发电技术,实验内容:(1)研究磁场强度、等离子体的参数与发电效率的关系。,实验项目三: 等离子体光谱分析实验,实验内容: (1)利用光谱仪测量不同状态的等离子体的发射光谱,以氢气为例,可研究不同入射功率、气压、氢气流量下氢等离子体光谱;研究激发态氢原子的变化情况、 氢分子振动温度的变化和激发态氢分子的相对分布。 (2)通过等离子体光谱分析进行常量、微量、痕量元素分析,如等离子发射光谱测量药品中微量元素的含量,茶叶中微量金属元素等。,等离子体光谱仪苏州市产品质量监督检验所,等离子体发
8、射光谱广泛用于环境、冶金、地质、生命科学、农林、石化、矿物、材料等领域的生产过程分析和产品质量检测。主要用于金属元素的测定,具有检测限低,准确度、精度高,线性范围宽,以及多元素和多谱线同时测定的优点。,多种等离子体沉积技术均可用于功能材料的制备,主要包括等离子体化学气相沉积、溅射沉积、反应溅射沉积等等。,2 新材料的合成,微波等离子体化学气相沉积,微波等离子体特点,有高的电子温度和低的气压,因而能比直流或射频放电提供更高的电离度和离解度; 微波放电没有内部电极,降低了电极材料溅射对等离子体的污染; 微波放电可在比直流或高频放电更宽的气体压强范围内稳定工作。无磁场时:1Pa1atm有磁场时:1m
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- 关 键 词:
- 等离子体 技术 工业 应用 利用 运用 及其 实践 教学 平台 构建
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