Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  microwave discharge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Effect of discharge tube properties on parameters of surfacewave sustained plasm
EN
The effects of inner and outer radius, permittivity and discharge tube temperature on electromagnetic wave propagation and attenuation coefficients, as well as gas temperature, electron temperature and density in a microwave discharge sustained by a surface wave in argon at 2.45 GHz were numerically investigated. A two-temperature plasma model and the assumption of local axial uniformity of the discharge were used for the calculations.
PL
Zbadano numerycznie wpływ promienia wewnętrznego i zewnętrznego, przenikalności elektrycznej i temperatury rury wyładowczej na współczynniki propagacji i tłumienia fali elektromagnetycznej oraz temperaturę gazu, temperaturę i gęstość elektronów w mikrofalowym wyładowaniu podtrzymywanym falą powierzchniową o częstotliwości 2,45 GHz w argonie pod ciśnieniem atmosferycznym. Do obliczeń wykorzystano dwutemperaturowy model plazmy i założenie o lokalnej osiowej jednorodności wyładowania.
EN
The influence of microwave (MW) plasma on magnetization and morphology of sol-gel synthesized MnFe2O4 ferrite nanoparticles is investigated in this study. Manganese (II) nitrate hexahydrate, ferric (III) nitrate nanohydrate and citric acid were used to synthesize ferrite nanoparticles via a facile sol-gel route. These ferrite nanostructures were heat-treated at 700ºC and then given MW plasma treatment for 10 min. The pristine MnFe2O4 and plasma treated MnFe2O4 showed almost similar structural formation with a slight increase in crystallinity on plasma treatment. However, XRD peak intensity slightly increased after plasma treatment, reflecting better crystallinity of the nanostructures. The size of the particle increased from 35 nm to 39 nm on plasma treatment. It was challenging to deduce the surface morphology of the nanoparticles since both samples were composed of a mixture of big and small clusters. Clusters that had been treated with plasma were larger in size than pristine ones. The band gap energy of the pristine MnFe2O4 sample was about 5.92 eV, which increased to 6.01 eV after treatment with MW plasma. The saturation magnetization of MnFe2O4 sample was noted about 0.78 emu/g before plasma treatment and 0.68 emu/g after MW plasma treatment.
EN
The typical household uses dish detergent, laundry detergent, and other synthetic detergents that contain large amounts of surfactants. For example, in the laundry case, it is common to use a combination of detergents and fabric softeners, and the anionic surfactants contained in the detergent and cationic surfactants contained in the fabric softener is bonded together to create a condition where surfactants do not decompose easily in aqueous solutions. As a result, surfactants that are drained into the water without degradation can cause environmental damage and pollution to ecosystems, oceans, and waterways. In this study, an aqueous solution containing anionic surfactants was treated by an atmosphericpressure non-equilibrium microwave discharge plasma jet using an Ar gas and an Ar + H2 mixture gas to enable decomposition of the surfactants in the aqueous solution by the OH and H2 radicals given off in the plasma.
PL
Typowe gospodarstwo domowe używa detergentów do naczyń, detergentów do prania i innych syntetycznych detergentów zawierających duże ilości środków powierzchniowo czynnych. Na przykład w przypadku prania często używa się kombinacji detergentów i zmiękczaczy do tkanin, a anionowe środki powierzchniowo czynne zawarte w detergencie i kationowe środki powierzchniowo czynne zawarte w środku do zmiękczania tkanin są łączone razem, aby stworzyć stan, w którym środki powierzchniowo czynne nie ulegają łatwo rozkładowi w roztworach wodnych. W rezultacie środki powierzchniowo czynne, które są odprowadzane do wody bez degradacji, mogą powodować szkody w środowisku i zanieczyszczenie ekosystemów, oceanów i dróg wodnych. W tym badaniu wodny roztwór zawierający anionowe środki powierzchniowo czynne poddano obróbce strumieniem plazmy z wyładowaniem mikrofalowym o nierównowagowym ciśnieniu atmosferycznym przy użyciu gazu Ar i mieszaniny gazowej Ar + H2, aby umożliwić rozkład środków powierzchniowo czynnych w roztworze wodnym przez OH i H2. rodniki wydzielane w osoczu.
PL
The paper presents equivalent circuit and electrodynamic characteristics of cylinder-type microwave plasma source, which is based on rectangular waveguide WR 430 and operates at atmospheric pressure and frequency of 2.45 GHz. The MPS is used in laboratory for hydrogen production via hydrocarbons reforming.
5
Content available remote Low-temperature microwave microplasma for bio-decontamination
EN
This paper presents results of the investigations of an atmospheric pressure Ar and Ar/O2 microwave (2.45 GHz) microplasmas which can be used in the biomedical applications. The microplasma in the form of a column was generated using a simple, coaxial microwave microplasma source (MMS). The gas temperature at the microplasma tip was as low as about 300 K. This makes the microwave microplasma suitable for many applications, including bio-medical. Preliminary test with Escherichia coli K-25 indicated antibacterial effect of Ar and Ar/O2 microplasmas.
PL
Prezentowana mikrofalowa (2,45 GHz) mikroplazma Ar oraz Ar/O2 może znaleźć zastosowanie w medycynie, np. przy dezynfekcji. Mikroplazmę w kształcie kolumny wytwarza prostej konstrukcji, współosiowy mikrofalowy generator mikroplazmy. Temperatura na szczycie kolumny mikroplazmy jest niska, rzędu 300 K. To czyni mikroplazmę użyteczną do zastosowań w medycynie. Wstępne testy z użyciem bakterii Escherichia coli K-25 wskazują na antybakteryjne działanie mikroplazmy Ar i Ar/O2.
6
Content available remote Microwave discharge generator operated at high gas flow rate
EN
In this paper, atmospheric pressure microwave discharge generator used for producing the non-thermal plasmas for gas treatment (e.g. reforming of hydrocarbons to produce hydrogen) is presented. New type of microwave discharge generator (MDG), i.e. a waveguide-based (nozzleless) cylinder-type MDG is described. The important advantages of the presented MDG are stable operation in various gases at high flow rates and no need for sophisticated impedance matching circuits.
PL
W artykule prezentowany jest generator wyładowania mikrofalowego stosowany do wytwarzania plazmy nietermicznej do obróbki gazów pod ciśnieniem atmosferycznym (np. reforming węglowodorów do produkcji wodoru). Przedstawione zostało urządzenie nowego typu, tj. bezdyszowy generator wyładowania mikrofalowego o konstrukcji falowodowej. Do ważnych zalet urządzenia należy stabilna generacja wyładowań w różnych gazach przy dużych natężeniach przepływu oraz brak wyrafinowanych układów dopasowania impedancji.
7
Content available remote Plasma parameters in a surface wave discharge in nitrogen at atmospheric pressure
EN
Spatial distributions of plasma parameters are calculated for a surface wave discharge sustained in nitrogen at atmospheric pressure. A macroscopic model, applicable to an axially uniform two-temperature plasma, yields the radial distributions of the parameters. The axial distributions are determinated from relations based on the approximation of local axial uniformity, which is valid provided the attenuation of the surface wave is weak. In the approximation adopted, the plasma parameters in any cross section of the discharge depend under given conditions solely on L, the power lost per unit length of the plasma column. Calculations made for a 2.45 GHz discharge in a capillary tube show an almost linear decrease of L and of the electron density towards the end of the discharge. The electron temperature for nitrogen is lower than for argon under similar discharge conditions. In nitrogen the electron density is about one order of magnitude lower and the gas temperature is much closer to the electron temperature than for argon. This may be explained by the presence of vibrational and rotational excitation and relaxation channels, which facilitate redistribution of the energy deposited in the discharge.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.