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摘要:
等离子体流动控制技术具有响应快、频带宽、结构简单等优点,具有显著技术优势.介质阻挡放电(DBD)等离子体气动激励器是研究最为广泛的激励器形式,但是国际上鲜有研究关注其介质材料的寿命,这严重制约了等离子体流动控制技术的发展和应用.为解决这一问题,进行了聚酰亚(PI)/纳米复合聚酰亚胺基等离子体气动激励器实验研究.实验结果表明,纳米复合结构有利于提高激励器的导热性能,其放电区域最高温度与传统激励器相比,降低了10%~20%;发现了纳米复合聚酰亚胺基激励器的高温点自愈现象;纳米结构激励器抑制了结构损伤,从而阻止了放电功率和表面温度的快速增加;普通聚酰亚胺表面在放电老化后,形成大量孔洞、沟槽以及烧蚀痕迹,纳米复合聚酰亚胺在老化后表面出现大量的白色球形纳米粒子团簇,减轻了绝缘材料受到的侵蚀与破坏.
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等离子体
应用
利用低温等离子体处理实现聚酰亚胺纤维表面改性
亲水性
表面改性
低温等离子
聚酰亚胺纤维
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 纳米复合聚酰亚胺基DBD等离子体气动激励器研究
来源期刊 空军工程大学学报(自然科学版) 学科 航空航天
关键词 等离子体流动控制 等离子体气动激励器 介质阻挡放电 聚酰亚胺
年,卷(期) 2017,(3) 所属期刊栏目 航空·航天
研究方向 页码范围 16-20
页数 5页 分类号 V211
字数 3022字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1009-3516.2017.03.003
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李应红 空军工程大学航空航天工程学院 227 3034 27.0 42.0
2 马赛 空军工程大学航空航天工程学院 8 25 3.0 5.0
3 卞栋梁 空军工程大学航空航天工程学院 5 16 2.0 4.0
4 宋飞龙 空军工程大学航空航天工程学院 7 24 2.0 4.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
等离子体流动控制
等离子体气动激励器
介质阻挡放电
聚酰亚胺
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
空军工程大学学报(自然科学版)
双月刊
1009-3516
61-1338/N
大16开
西安市空军工程大学
52-247
2000
chi
出版文献量(篇)
2810
总下载数(次)
5
总被引数(次)
15414
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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