微波等离子体产生及甲烷制氢应用初探
微波等离子体产生及甲烷制氢应用初探【摘要】:微波等离子体以其高电离度、高电子温度和电子密度、适用压强范围宽、无内部电极污染等优点在等离子体材料表面处理、薄膜制备、化学气相沉积、刻蚀
【学位授予单位】:大连海事大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TN015;O53
【目录】:
- 摘要5-7
- ABSTRACT7-11
- 第1章 绪论11-19
- 1.1 课题的研究背景11-16
- 1.1.1 微波等离子体概述11-12
- 1.1.2 微波等离子体的基本参量12
- 1.1.3 微波等离子体的诊断方法12-15
- 1.1.4 微波等离子体源的研究现状15-16
- 1.2 课题的研究意义16-17
- 1.3 本文研究内容17-19
- 第2章 微波等离子体产生原理与实验系统的建立19-35
- 2.1 微波等离子体的产生原理19-21
- 2.1.1 微波产生等离子体的物理过程19-20
- 2.1.2 微波与等离子体的相互作用20-21
- 2.2 微波等离子体试验系统的建立21-28
- 2.2.1 微波源的工作原理21
- 2.2.2 矩形波导微波场分布理论21-24
- 2.2.3 微波激励等离子体实验系统的建立24-28
- 2.3 发射光谱法诊断等离子体电子激发温度原理28-30
- 2.3.1 发射光谱简介28-29
- 2.3.2 发射光谱法诊断原理29-30
- 2.4 朗缪尔(Langmuir)探针法诊断等离子体电子温度和电子密度30-34
- 2.4.1 朗缪尔(Langmuir)探针法诊断原理30-31
- 2.4.2 双探针法诊断原理31-32
- 2.4.3 探针的制作过程32-33
- 2.4.4 双探针法诊断装置及诊断过程33-34
- 2.5 本章小结34-35
- 第3章 微波等离子体的特性研究35-58
- 3.1 微波等离子体的光谱特性35-36
- 3.1.1 氮气等离子体的光谱特性35-36
- 3.1.2 氩气等离子体的光谱特性36
- 3.2 反应腔结构对微波激励等离子体的影响36-40
- 3.2.1 短路活塞位置对微波激励等离子体的影响37-39
- 3.2.2 反应腔结构对微波等离子体的影响39-40
- 3.3 微波功率和工作气压对微波激励等离子体的影响40-45
- 3.3.1 微波输入功率对微波激励等离子体的影响40-42
- 3.3.2 气压对微波等离子体的影响42-45
- 3.4 氩气微波等离子体离子光谱激发特性研究45-50
- 3.4.1 氩气微波等离子体中离子激发情况46
- 3.4.2 氩气微波等离子体光谱强度的变化46-50
- 3.5 发射光谱法诊断微波等离子体电子激发温度实验结果与分析50-52
- 3.5.1 发射光谱法诊断氩等离子体50
- 3.5.2 发射光谱诊断试验结果与分析50-52
- 3.6 双探针法诊断微波等离子体电子温度和电子密度实验结果与分析52-56
- 3.6.1 微波输入功率对电子温度和电子密度的影响52-54
- 3.6.2 工作气压对电子温度和电子密度的影响54-56
- 3.7 本章小结56-58
- 第4章 微波等离子体甲烷制氢实验探讨58-65
- 4.1 引言58-59
- 4.2 微波等离子体甲烷制氢反应机理探讨59-60
- 4.2.1 甲烷等离子体状态59
- 4.2.2 氢气等离子体状态59-60
- 4.2.3 微波等离子体甲烷制氢的自由基反应机理60
- 4.3 微波等离子体甲烷制氢实验过程60-61
- 4.4 微波等离子体甲烷制氢实验结果与分析61-63
- 4.4.1 微波等离子体甲烷制氢产物分析61-62
- 4.4.2 微波输入功率对甲烷制氢结果的影响62-63
- 4.4.3 气压对甲烷制氢结果的影响63
- 4.5 本章小结63-65
- 第五章 结论与展望65-67
- 5.1 结论65-66
- 5.2 展望66-67
- 参考文献67-73
- 攻读学位期间公开发表论文73-74
- 致谢74
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