目前,产生低温等离子体的放电形式主要的脉冲电晕放电、界面放电及介质阻挡放电等,在时间和空间上,为了能简单地得到高密度的等离子体,有时将某两和放电形式叠加(如介质阻挡放电与界面放电的放电叠加)
20世纪80年代初期日本、美国的学者*先提出了脉冲电晕产生常压非平衡等离子体的方法。该方法是利用高能电子的作用激发气体分子,使其电离或离解,并产生强氧化性的自由基。 ? ? ?
脉冲电晕放电采用窄脉宽高压电源供能,脉冲电压的上升沿极陡(上升时间为几十至几百纳秒),峰宽较窄(几微秒内),在极短时间的脉冲时间内,电子被加速而成为高能电子,而其他质量较大的离子由于惯性作用在脉冲瞬间来不及被加速而基本保持静止。因此放电所提供的能量主要用于产生高能电子,能量效率较高。
与直流电晕放电法相比,此法还具有以下优点:
1、可以在较高的脉冲电压下操作,不像直流电晕放电那样,容易过渡到火花放电,因而可提供比直流电晕放电高几个数量级的活性离子浓度; ?
2、在高电压作用下,电晕区较大而且放电空间电子密度较高,同时空间电荷效应也使电子在反应器内分布趋于均匀,所以其活性空间也比直流电晕放电大得多; ?
3、电子密度大,分布广,反应器可以设计为较大空间,允许较宽的反应器制造误差。
由于脉冲电晕放电具有这些优点,所以它在气污染物净化方面具有更强的应用前景。