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1)  Ar Plasma
氩气等离子体
1.
Study on the Ageing of Surface Modified by O_2 Plasma and Ar Plasma for Fabrics;
氧气、氩气等离子体对涤棉表面改性研究
2)  argon plasma
氩等离子体
1.
Improvement of ultrahigh molecular weight polyethylene fibers′ interface property by atmospheric argon plasma;
常压氩等离子体改善超高分子量聚乙烯纤维的界面性能
2.
Impact on water sorption and solubility of SY-1 facial elastomer treated with Argon plasma
氩等离子体对国产SY-1硅橡胶吸水率、溶解率的影响
3.
When materials processing using laminar argon plasma jets is performed in ambient air, the entrainment of air into the jets will lead to the oxidation of processed metallic materials.
在空气环境中利用氩等离子体射流进行材料加工时,环境空气卷吸进入射流可能会引起金属材料氧化。
3)  Ar gas plasma spray-welding
氩气等离子喷焊
4)  argon remote-plasma
远程氩等离子体
1.
Study on immobilization of urease on PTFE membrane modified with argon remote-plasma;
远程氩等离子体改性膜固定化脲酶的研究
2.
Study on peroxide of poly(tetrafluoroethylene) surface modified with argon remote-plasma;
远程氩等离子体处理聚四氟乙烯表面的过氧自由基
5)  remote argon plasma
远程氩等离子体
1.
Study on the surface sterilization and modification of medical poly (tetrafluoroethylene) by remote argon plasma;
远程氩等离子体对医用聚四氟乙烯表面灭菌与改性的研究
2.
The effects of remote argon plasma and argon plasma on medical polyvinyl chloride (PVC) surface modification were studied.
运用远程氩等离子体对医用聚氯乙烯(PVC)进行了表面改性,采用扫描电子显微镜观察、接触角测量和X射线光电子能谱分析等手段,研究了改性前后PVC表面结构、性能的变化,并分析了远程氩等离子体和常规等离子体处理效果不同的原因。
6)  argon plasma coagulation
氩等离子体凝固
1.
Treatment of bronchostenosis by argon plasma coagulation with bronchoscopy;
经电子支气管镜氩等离子体凝固治疗气道狭窄
2.
Argon plasma coagulation via bronchoscopy for treatment of central type lung cancer
经支气管镜氩等离子体凝固治疗中央型肺癌
3.
Objective To evaluate the effect of argon plasma coagulation for resecting central airway obstructive lesions via the flexible bronchoscope under local anesthesia.
目的了解局麻下氩等离子体凝固切除中心气道阻塞性病变的有效性。
补充资料:等离子体工作气


等离子体工作气
plasma gas

dengliziti gongZuoqi等离子体工作气(plasma gas)常规气体吸收高能量后,由分子成为原子,直至电离成电导率很高的准中性气体。 电离过程等离子工作气中存在电子、离子和中性粒子。带电粒子是通过各种电离过程由气体自身产生的。电离过程可由高能辐射和粒子剧烈碰撞产生,其自由电荷的浓度取决于气体中所含能量。在电离强度高时,气体中的中性粒子可完全电离。例如氢在达到20000K时就可达到这种状态。不同气体电离所需的最小能量不同,它和该气体的电离电位成正比。常见工业气体的第一次电离电位(eV):Ar,15·775;He,24·58;H,13.595;N,14.54;O,13.614。可见不同气体的电离电位相差不远,但比金属为高。气体中只有He的电离电位高,图l表达了这一趋势,也表明常规气体的等离子体的电导率在6000K时已与金属相近。不同气体电弧所要求的电压不同,这取决于诸多因素.不能简单认为易电离气体的电弧电压就低。一般地说用同类工业等离子体发生幕,氨弧电压最低,氮、氧和氢弧电压则高。对于工业发生器来说,希望能有较高电压以便于传送较大功率而不使电流值过大。 {)厂7厂刁 EI谙1一~-弄一一H,l 口l几r月I尸I bl】11 11 !O于t一卫」工土——土一一一一一一一」 0 .1以X旧2《冷阅30(曰】 TIK 图1大气下氢、藏、氮、氰等离子体的电导率 (司与温度(T)的关系 等离子体工作气的化学性质除更活泼外,无根本变化,人们更多注意其传输性能,主要方面有:宏观传输—扩散;电荷传输—电导率;动量传输—钻度;能量传输—热导率。其电导率已示于图1。等离子体气由于高温,豁度极大(示于图2),约为常温气体的10倍,因此气体的混合或固体粒子注入等离子体射流是困难的。用工程观点评述等离子体工作气则认为,它不仅是一种高温、纯净、高效的新热源;而且具有气氛可控、温度(焙值)可控、磁可控三大特性,在高温工程领域有广泛应用前景。 4oo口一一一万声又一{ 引洲)卜Z几、l 芝200犷力7\\} 氛}///V‘l ’阅谬.不…义斗__{ 0 500010以阅!50002仪圈)250以】 TIK 图2大气压下氢、氢、氮、氦等离子体彩度 (产)和温度(T)的关系 今考书目 Jerome Feinman,Plasma teehnology in metallurgiealproeessing,Iron and Steel Soeiety Ine.,AIME,1987. (王本榕)
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参考词条