电极的常温大气压等离子体气体发生装置及其实现方法

申请号 CN201611165493.X 申请日 2016-12-15 公开(公告)号 CN106686871A 公开(公告)日 2017-05-17
申请人 南京克普医疗科技有限公司; 发明人 李阳芳;
摘要 本 发明 公开了一种三 电极 的常温 大气压 等离子体 气体发生装置,该装置具有一个介质阻挡层3,在所述介质阻挡层3的中部设置有一个针形电极1,在介质阻挡层3的外层安装有金属外电极4,在介质阻挡层3的内层设置有一个网格电极2,所述网格电极2为两端开口的环状片材,在网格电极2上分布有栅网电极孔;实现产生等离子体气体的方法,包括如下步骤:在金属外电极4和网格电极2之间加上交流 电压 信号 ,在网格电极上产生表面微 放电等离子体 气体。本发明的有益技术效果是:可以产生至少两种不同的等离子体气体,从而兼具杀菌消毒和除异味功能。
权利要求

1.三电极的常温大气压等离子体气体发生装置,其特征在于,该装置具有一个介质阻挡层(3),在所述介质阻挡层(3)的中部设置有一个针形电极(1),在介质阻挡层(3)的外层安装有金属外电极(4),在外电极(4)的外层安装有永久磁(5),在介质阻挡层(3)的内层设置有一个网格电极(2),所述网格电极(2)为两端开口的环状片材,在网格电极(2)上分布有栅网电极孔。
2.根据权利要求1所述的三电极的常温大气压等离子体气体发生装置,其特征在于,所述针形电极(1)为耐高温材质的针形电极。
3.根据权利要求2所述的三电极的常温大气压等离子体气体发生装置,其特征在于,所述针形电极是(1)为钨或钼材质的针形电极。
4.实现产生等离子体气体的方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:在金属外电极(4)和网格电极(2)之间加上交流电压信号,在网格电极上产生表面微放电等离子体气体。
5.根据权利要求4所述的实现产生等离子体气体的方法,其特征在于,所述交流电压信号为正弦波、方波、锯齿波或脉冲波。
6.根据权利要求4所述的实现产生等离子体气体的方法,其特征在于,所述交流电压信号的频率范围为0.1-50千赫兹,电压峰峰值范围为2.5-15千伏。
7.根据权利要求4所述的实现产生等离子体气体的方法,其特征在于,在网格电极(2)和针形电极(1)之间加上直流电压信号,在网格电极和针形电极之间产生电晕或者辉光放电等离子体气体。
8.根据权利要求4所述的实现产生等离子体气体的方法,其特征在于,所述直流电压信号幅度为0.5-10千伏之间,电流范围在10微安-100毫安之间。
9.根据权利要求4所述的实现产生等离子体气体的方法,其特征在于,当电流控制在
0.5毫安以下时,在网格电极(2)和针形电极(1)之间产生电晕等离子体气体,当电流控制在
0.5毫安以上时,在网格电极(2)和针形电极(1)之间产生辉光等离子体气体。
10.根据权利要求4所述的实现产生等离子体气体的方法,其特征在于,当不采用永久磁铁(5)时,在网格电极(2)和针形电极(1)之间产生的辉光等离子体表现为一个线性的通道,并不覆盖两个电极之间的所有空间;当采用永久磁铁(5)时,在网格电极(2)和针形电极(1)之间产生的辉光等离子体线性通道,由于磁场的推动而绕着针形电极快速旋转,从而形成等离子体圆片,覆盖两个电极之间的所有空间。

说明书全文

电极的常温大气压等离子体气体发生装置及其实现方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种气体发生装置,尤其涉及一种使用永久磁的三电极的常温大气压等离子体气体发生装置。

背景技术

[0002] 等离子体是区别于固体、液体、气体之外的物质第四态,我们生活中可能接触或者了解到的等离子体状态包括太阳、闪电、等离子体电视、灯泡等等。常温大气压等离子体是近30年国际上发展起来的一种特殊的等离子体形态。这种等离子体处于常温、人可以触摸、在开放大气环境中产生并且一般具有很好的生物医学相关的性能。但是,常温大气压等离子体的产生有很多种方法,其产生的等离子体气体也相应的具有不同的功效。例如有的常温大气压等离子体源具有很好的杀菌消毒效果,而有的常温大气压等离子体源则具有比较好的除异味或者除尘功能,而要兼具两种或者多种效果则比较困难。。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种三电极的常温大气压等离子体气体发生装置,能产生至少两种复合的等离子体气体,同时具有很好的杀菌消毒效果和除异味或者除尘功能,解决现有技术存在的缺憾。
[0004] 本发明采用如下技术方案实现:
[0005] 三电极的常温大气压等离子体气体发生装置,其特征在于,该装置具有一个介质阻挡层3,在所述介质阻挡层3的中部设置有一个针形电极1,在介质阻挡层3的外层安装有金属外电极4,在外电极4的外层安装有永久磁铁5,在介质阻挡层3的内层设置有一个网格电极2,所述网格电极2为两端开口的环状片材,在网格电极2上分布有栅网电极孔。
[0006] 进一步的,所述针形电极1为耐高温材质的针形电极。
[0007] 进一步的,所述针形电极是1为钨或钼材质的针形电极。
[0008] 实现产生等离子体气体的方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:在金属外电极4和网格电极2之间加上交流电压信号,在网格电极上产生表面微放电等离子体气体。
[0009] 进一步的,所述交流电压信号为正弦波、方波、锯齿波或脉冲波。
[0010] 进一步的,所述交流电压信号的频率范围为0.1-50千赫兹,电压峰峰值范围为2.5-15千伏。
[0011] 进一步的,在网格电极2和针形电极1之间加上直流电压信号,在网格电极和针形电极之间产生电晕或者辉光放电等离子体气体。
[0012] 进一步的,所述直流电压信号幅度为0.5-10千伏之间,电流范围在10微安-100毫安之间。
[0013] 进一步的,当电流控制在0.5毫安以下时,在网格电极2和针形电极1之间产生电晕等离子体气体,当电流控制在0.5毫安以上时,在网格电极2和针形电极1之间产生辉光等离子体气体。
[0014] 进一步的,当不采用永久磁铁5时,在网格电极2和针形电极1之间产生的辉光等离子体表现为一个线性的通道,并不覆盖两个电极之间的所有空间;当采用永久磁铁5时,在网格电极2和针形电极1之间产生的辉光等离子体线性通道,由于磁场的推动而绕着针形电极快速旋转,从而形成等离子体圆片,覆盖两个电极之间的所有空间。
[0015] 本发明的有益技术效果是:可以产生至少两种不同的等离子体气体,从而兼具杀菌消毒和除异味或者除尘功能。附图说明
[0016] 图1是本发明的剖面示意图。
[0017] 图2是网格电极的结构示意图。
[0018] 图3是图1俯视图,当没有使用永久磁铁5时在网格电极2和针形电极之间产生的直流辉光放电通道6。
[0019] 图4是图1俯视图,是当使用了永久磁铁5后,在网格电极2和针形电极之间产生的线性放电通道在磁场的推动下绕着针形电机告诉旋转从而形成(填充整个针形电极和网格电极之间空间的)直流辉光等离子体圆片7。

具体实施方式

[0020] 通过下面对实施例的描述,将更加有助于公众理解本发明,但不能也不应当将申请人所给出的具体的实施例视为对本发明技术方案的限制,任何对部件或技术特征的定义进行改变和/或对整体结构作形式的而非实质的变换都应视为本发明的技术方案所限定的保护范围。
[0021] 如图1至图4所示,三电极的常温大气压等离子体气体发生装置具有一个介质阻挡层3,在介质阻挡层3的中部设置有一个针形电极1,在介质阻挡层3的外层安装有金属外电极4,在介质阻挡层3的内层设置有一个网格电极2,网格电极2为两端开口的环状片材,在网格电极2上分布为栅网电极孔。在本实施例中,针形电极1为耐高温材质的针形电极,优选针形电极是1为钨或者钼材质的针形电极。
[0022] 介质阻挡管3的长度一般比内部的金属网格电极2和外部金属电极4两端各长至少2毫米,此三者以及磁铁5一起沿垂直方向中心排列,针型电极1针尖部分位于网格电极等的中部。磁铁可以采用各种材料的永磁铁,其表面磁场强度一般要达到1000高斯以上。电极(网格电极2,介质阻挡层3,金属外电极4和磁铁5)结构截面除了可以采用圆形外,还可以是矩形、椭圆形或者其他多边形设计。
[0023] 两种等离子体的产生方法如下:在金属外电极4和网格电极2之间加上交流(正玄波、方波、锯齿波和脉冲波)电压信号,在网格电极上(小孔内表面沿介质材料层内壁)上可以产生具有很强杀菌消毒效果的表面微放电等离子体气体。这里提到的交流信号的频率范围为0.5-50千赫兹,电压峰峰值范围为2.5-15千伏之间。在网格电极2和针型电极之间加上限流的直流信号,借助磁铁5的驱动可以产生具有强力除味和其他分解功能的直流辉光等离子体气体。这里采用的直流信号的幅度一般为0.5-10千伏之间,限流的电流大小为10微安-50毫安之间。
[0024] 当然,本发明还可以有其他多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员可以根据本发明做出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
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