1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)
一、研究背景
工业陶瓷具有耐高温、耐腐蚀、耐冲刷等一系列优越性,可替代金属材料和有机高分子材料用于苛刻的工作环境,已经成为传统工业改造、新兴产业和高新技术中必不可少的一种重要材料,在能源、航空航天、机械、汽车、电子、化工等领域具有非常广阔的应用前景。除此以外,陶瓷还具有良好的绝缘性能,在电力系统及电气设备中应用广泛。
近年来,随着技术的发展,电气元件工作环境日益复杂,其性能也受到影响。以电力系统陶瓷绝缘子为例,在雨雪霜雾天气下,陶瓷表面会附有水滴或者覆冰,引发湿闪;空气中灰尘或者污秽颗粒附着其上,陶瓷表面被污染后会引发污闪。无论湿闪还是污闪,都对电力系统运行安全性和稳定性有着显著影响。在不同应用场合,对陶瓷表面的亲水性、憎水性、粘接型以及一些电学性能提出新的要求。
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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案
一.本课题所要面临的问题
虽然低温等离子体射流已经被开发和广泛的应用,但是它的理论研究还只是近20年的事,而且仅限于对微放电或对整个放电过程某个局部进行较为详尽的讨论,并没有一种能够适用于各种情况的射流放电理论。要实现大规模连续化工业应用仍然存在一些问题,需要研究者努力去解决,主要有:
(1)射流等离子体材料表面改性的反应机理复杂,各种dbd的工作条件大不相同,且放电过程中既有物理过程,又有化学过程,相互影响,从最终结果很难断定中间发生的具体过程。
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