相关实验视频
Updated: Jul 28, 2026

20:38
AC Electrokinetic Phenomena Generated by Microelectrode Structures
Published on: July 28, 2008
11.9K
增强的三电微等离子体与内置的排水电极
Ze Yang1,2, Chengsong Xiong3, Rui Geng1
1Institution Lab of State Forestry Administration on Forestry Equipment and Automation, School of Technology, Beijing Forestry University, Beijing 100083, P. R. China.
ACS applied materials & interfaces
|November 12, 2025
概括
使用介电屏障放电 (DBD) 和 triboelectric nanogenerator (TENG) 开发了一种新的便携式,安全和廉价的大气压微塑喷射器 (APMJ). 这一创新提高了APMJ在生物医学应用中的性能.
科学领域:
- 等离子体物理学的物理学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 大气压微等离子喷射器 (APMJ) 提供了多样化的应用,但受到庞大,昂贵和危险的商业设备的限制.
- 开发便携式,安全且具有成本效益的APMJ系统对于更广泛的采用至关重要.
研究的目的:
- 提出和描述一种新的APMJ系统,利用由 triboelectric纳米发电机 (TENG) 供电的介电屏障放电 (DBD).
- 为了优化电极设计和整合一个排水电极,以提高APMJ性能.
主要方法:
- 四个电极配置的比较,用于 triboelectric 微等离子体的产生.
- 关于光谱强度和放电电流的电极结构参数的实验调查.
- 理论分析和电场和电位分布的模拟.
- 用额外的排水电极来提高APMJ性能的评估.
主要成果:
- 环电极环绕毛细血管和中央电线电极配置显示出最佳性能.
- 添加排水电极显著增加了53.1%的光谱强度和35.7%的火焰长度.
- 与传统设备相比,优化的APMJ表现出更好的便携性,安全性和成本效益.
结论:
- 采用TENG驱动的DBD微等离子系统为传统APMJ设备提供了可行的替代方案.
- 拟议的APMJ显示了生物医学应用的巨大潜力,包括细胞处理,杀菌和伤口消毒.

