J 2017

An Array of Micro-hollow Surface Dielectric Barrier Discharges for Large-Area Atmospheric-Pressure Surface Treatments

HOMOLA, Tomáš, Richard KRUMPOLEC, Miroslav ZEMÁNEK, Jakub KELAR, Petr SYNEK et. al.

Základní údaje

Originální název

An Array of Micro-hollow Surface Dielectric Barrier Discharges for Large-Area Atmospheric-Pressure Surface Treatments

Autoři

HOMOLA, Tomáš (703 Slovensko, garant, domácí), Richard KRUMPOLEC (703 Slovensko, domácí), Miroslav ZEMÁNEK (203 Česká republika, domácí), Jakub KELAR (203 Česká republika, domácí), Petr SYNEK (203 Česká republika, domácí), Tomáš HODER (203 Česká republika, domácí) a Mirko ČERNÁK (703 Slovensko, domácí)

Vydání

Plasma Chemistry Plasma Processing, New York, Springer, 2017, 0272-4324

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Článek v odborném periodiku

Obor

10305 Fluids and plasma physics

Stát vydavatele

Spojené státy

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Odkazy

Impakt faktor

Impact factor: 2.658

Kód RIV

RIV/00216224:14310/17:00096245

Organizační jednotka

Přírodovědecká fakulta

UT WoS

000404182500014

Klíčová slova anglicky

Micro-hollow plasma;Surface dielectric barrier discharge;Ambient air plasma;Plasma treatment;Polycarbonate surface

Štítky

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 28. 3. 2018 13:48, Ing. Nicole Zrilić

Anotace

V originále

A robust, commercial micro-hollow plasma source was used to generate atmospheric-pressure plasma, of surface area 18 9 18 mm, in ambient air, nitrogen and argon. An electrode system consisting of 105 micro-hollow surface dielectric barrier discharges was powered by sinusoidal high-voltage at a frequency of 26.7 kHz. The influence of the plasmas on the polycarbonate surface was investigated by means of surface energy measurements and X-ray photoelectron spectroscopy. It emerged that short plasma exposures led to significant increases in surface energy. It is suggested that this may arise out of incorporation of polar groups on the polycarbonate surface. A thermal camera was used to monitor the plasma source surface temperatures for the gases at flow rates ranging from 0 to 5 L/min. It was found that the temperature of the micro-hollow ceramic when operated upon in ambient air decreased significantly from 147 °C at 0 L/min to 49 °C at 5 L/min. In order to investigate further the thermal properties of the plasma, optical emission spectroscopy was employed to monitor the vibrational and rotational tempera- tures of the plasma generated in ambient air. CCD camera spectroscopic measurements estimated plasma thickness and temperature distribution at high spatial resolution.

Návaznosti

LO1411, projekt VaV
Název: Rozvoj centra pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy (Akronym: CEPLANT plus)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Rozvoj centra pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy