Identyfikatory
Warianty tytułu
Ceramic dielectric for electroplasma ozone synthesis under surface discharge conditions
Języki publikacji
Abstrakty
Przedstawiono rezultaty prac nad otrzymywaniem podłoża ceramicznego przeznaczonego do wytwarzania ozonu w wyładowaniach elektrycznych zachodzących na powierzchni dielektryka. Uzyskane materiały pozwalają na realizowanie dobrze rozwiniętych wyładowań powierzchniowych. Powierzchnia zewnętrzna podłoża ceramicznego może być w łatwy sposób modyfikowana poprzez nanoszenie krzemionkowej warstwy aktywnej.
The main results of the investigations on ceramic base destined for the ozone synthesis proceeding in electric discharges on dielectric surface were presented. The ceramic materials obtained enables to realize developed on-surface discharges. The outer surface of the dielectric base could be easily modified by the active silica layer spread.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
63--73
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
autor
autor
- Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, Anna.Ostapska@itme.edu.pl
Bibliografia
- [1] Masuda S., Akutsu K., Kuroda M.: Ceramic-based ozonizer using high frequency surface discharge. 8th Int. Symp. Plasma Chem., DVII-08, (1987), 816-821
- [2] Masuda S., Koizumi S., Inoue J., Araki H.: Production of ozone by surface and glow discharge at cryogenic temperatures. IEEE Trans.Ind.Appl., 24, 5, (1988), 928
- [3] Korzec D., Finantu-Dinu E.G., Dinu G.L., Engemann J., Stefecka M., Kando M.: Comparison of coplanar and surface barrier discharges operated in oxygen-nitrogen gas mixtures. Surf. & Coat. Techn., 174-175, (2003), 503-508
- [4] Schmidt-Szatowski K., Borucka A., Jodzis S.: Catalytic activity of silica in ozone formation in electrical discharges. Plasma Chem. & Plasma Proc., 10, 3, (1990), 443-450
- [5] Schmidt-Szalowski K.: Catalytic properties of silica packings under ozone synthesis conditions. Ozone Set. & Eng., 18, (1996), 41-56
- [6] Jodzis S.: Effect of silica packing on ozone synthesis from oxygen-nitrogen mixtures. Ozone Sci. & Eng., 25, (2003), 63-72
- [7] Murata T., Okita Y., Nogouchi M., Takase I.: Basic parameters of coplanar discharge ozonizer. 15th IOA World Congress, London (2001), 3, 39-54
- [8] Humpert C., Pietsch G.J.: Simulation of ozone synthesis in oxygen- and air-fed surface discharge arrangements. 15th IOA Ozone World Congress, London (2001), 3, 15-29
- [9] Li D., Yan K., Kanazawa S., Ohkubo T., Nomoto Y: Ozone generation characteristics by a silent-surface hybrid type ozonizer. 13th IOA Ozone World Congress, Kyoto (1997), P-11-T, 201-204
- [10] Kozlov M.V., Sokolova M.V., Temnikov A.G., Timatkov V.V., Vereshchagin I.P.: Surface discharge characteristics for different types of applied voltage and different dielectric materials. Proc. 8th Int. Symp. on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, Piihajarve (Estonia), (2002), 1, 43-47
- [11] Haacke M., Humpert C., Pietsch G.J.: Influence of field strength and energy distribution of different barrier discharge arrangements on ozone generation. Ozone Sci. & Eng., 24, (2002), 193-201
- [12] Stampfl J., Liu H-C., Nam S.W. Sakumoto K., Tsuru H., Kang S., Cooper A.G, Nickel A., Prinz F.B.: Rapid prototyping and manufacturing by gelcasting of metallic and ceramic slurries. Mat. Sci. & Eng., A334, (2002), 187-192
- [13] Woesz A., Rumpler M., Stampfl J., Varga F., Fratzl-Zelman N., Roschger P., Klaushofer K., Fratzl P.: Towards bone replacement materials from calcium phosphates via rapid prototyping and ceramic gelcasting. Mat. Sci. & Eng., C25, (2005), 181-186
- [14] Vican J., Gajdeczko B.F., Dryer F.L., Milius D.L., Aksay I.A., Yetter R.A., Development of microreactor as a thermal source for micromechanical systems power generation. Proc. Combustion Institute, 29, (2002), 909-916
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0025-0005