CZ2014290A3 - Systém trysky pro generování plazmatu v kapalinách - Google Patents

Systém trysky pro generování plazmatu v kapalinách Download PDF

Info

Publication number
CZ2014290A3
CZ2014290A3 CZ2014-290A CZ2014290A CZ2014290A3 CZ 2014290 A3 CZ2014290 A3 CZ 2014290A3 CZ 2014290 A CZ2014290 A CZ 2014290A CZ 2014290 A3 CZ2014290 A3 CZ 2014290A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
liquid
plasma
cylindrical rod
electrode
nozzle system
Prior art date
Application number
CZ2014-290A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ305304B6 (cs
Inventor
František Krčma
Original Assignee
Vysoké Učení Technické V Brně
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vysoké Učení Technické V Brně filed Critical Vysoké Učení Technické V Brně
Priority to CZ2014-290A priority Critical patent/CZ2014290A3/cs
Publication of CZ305304B6 publication Critical patent/CZ305304B6/cs
Publication of CZ2014290A3 publication Critical patent/CZ2014290A3/cs

Links

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Vynález se týká systému trysky pro generování plazmatu v kapalinách, sestávající z dielektrické válcové tyče (1), volitelně na jednom konci kónicky zkosené, v jejíž podélné ose je vytvořen po celé její délce otvor o průměru 0,1 až 2 mm, do nějž je vsunuta kovová elektroda (2) tak, že mezi jejím koncem a koncem válcové tyče volitelně zkoseným je vytvořen volný prostor (3). Systém dále sestává také z druhé elektrody (4), která může být koaxiálně upevněná na keramické válcové tyči nebo volně umístěná kdekoliv v kapalině; jedna z elektrod je uzemněná a válcová tyč i obě elektrody jsou ponořeny do kapaliny o vodivosti 10 – 15 000 jtS/cm. Předmětem vynálezu je také způsob generování plazmatu pomocí trysky, kdy při použití stejnosměrného nebo střídavého napětí v rozsahu 50 Hz – 2450 MHz díky elektrickému proudu procházejícímu otvorem v trysce vznikají mikrobubliny s elektrickým výbojem, který se zapálí při amplitudě napětí nejméně 700 V za vzniku plazmatu uvnitř mikrobublin, které expandují do kapaliny a plazmatu v kapalině emituje elektromagnetické záření v oblasti až 1100 nm.

Description

Vynález se týká systému trysky pro generování plazmatu v kapalinách.
Dosavadní stav techniky
V současné době existuje celá řada systémů pro generování plazmatu za nejrůznějších podmínek. Vzhledem k jednoduchosti a stím souvisejícímu aplikačnímu potenciálu jsou velmi významnou oblastí elektrické výboje realizované za atmosférického tlaku. Těchto výbojů existuje dnes celá řada a liší se jak svým principem, tak i konfigurací elektrod a možnostmi napájení. Mezi těmito výboji hrají velmi významnou roli i nejrůznější plazmové trysky, v nichž je plazma vyfukováno zpravidla z modifikované kapiláry do okolního, zpravidla plynného, prostředí. Obvykle je jako plyn, v němž je generováno plazma, využíván argon, případně hélium, s nejrůznějšími příměsemi reaktivních plynů (dusík, kyslík, organické těkavé prekurzory, atd.). Specifická situace nastává, je-li plazma elektrického výboje v kontaktu s kapalinou, neboť vysoce energetické aktivní částice přítomné v plazmatu (elektrony, ionty, atomy, radikály, atd.) mohou iniciovat celou řadu chemických procesů v kapalné fázi s v současnosti jen obtížně předvídatelnými výsledky a důsledky.
V posledních několika letech se kromě elektrických výbojů generovaných v plynech dostávají do popředí zájmu i systémy, v nichž je plazma generováno přímo v kapalné fázi. Zde, s ohledem na podstatně vyšší hustotu prostředí a odlišné elektrické vlastnosti kapalin, je zpravidla nezbytné využívat silně nehomogenní elektrické pole. Typickými konfiguracemi elektrod jsou proto hrot-rovina, případně koaxiální konfigurace, a to v obou polaritách. Méně typická, nicméně použitelná, je i konfigurace pin-hole, kdy jsou elektrodové prostory odděleny dielektrickou přepážkou z vhodného materiálu, v níž je malý otvor. Podle poměru jeho délky k průměru pak rozlišujeme diafragmový, kdy poměr je přibližně jedna a kapilární výboj, kdy délka je podstatně větší, než-li činí průměr otvoru. Elektrické výboje generované pod hladinou kapaliny (zpravidla tvořené různými částečně vodivými vodnými roztoky) jsou zpravidla napájeny pulzně, a to jak stejnosměrně, tak i střídavě až po oblast mikrovln.
Princip generování vlastního elektrického výboje v kapalné fázi není dosud zcela uspokojivě vysvětlen. Existují dvě základní teorie. První žních, tzv. elektronová teorie, předpokládá, že k průrazu (a tedy vzniku výboje) dochází stejným principem jako v plynech, tedy generováním laviny elektronů. Struktura výboje je pak obdobná jako u koronového výboje generovaného v plynech. Druhá, tzv. tepelná teorie, je založena na předpokladu, že kapalina jev místech s vysokou intenzitou elektrického pole (a tedy i vysokou hustotou elektrického proudu) lokálně přehřívána, vznikají mikrobubliny a v nich pak dochází k elektrickému průrazu a vzniku výboje. Ten pak má za následek expanzi mikrobubliny. Poslední výsledky ukazují, že snad s výjimkou velmi krátkých nanosekundových pulzních výbojů je primárním jevem generování mikrobublin, ovšem na druhé straně jsou známy výsledky, kdy plazma generované v bublinách propaguje do okolní kapaliny spíše ve shodě s elektronovou teorií, tedy přímou elektronovou ionizací molekul kapaliny. Bez ohledu na vlastní detailní princip elektrického průrazu v kapalině lze konstatovat, že plazma lze v kapalinách generovat s užitím různých elektrodových konfigurací i způsobů elektrického napájení.
V současné době existuje celá řada různých laboratorních uspořádání pro generování plazmatu v kapalinách. Jediným známým komerčně dostupným zařízením je Arthrocare. Zkušenosti při práci s tímto zařízením však ukazují poměrně malou životnost vlastní hlavy, v níž je plazma generováno, a rovněž poměrně malý výkon (jednotky watů), který nemusí být vždy dostačující pro aplikace.
Podstata vynálezu
Výše uvedené nedostatky řeší systém trysky pro použití ke generování plazmatu v kapalinách podle vynálezu, sestávající z dielektrické válcové tyče, volitelně na jednom konci kónicky zkosené, v jejíž podélné oseje vytvořen po celé její délce otvor o průměru 0,1 až 2 mm, do nějž je vsunuta z nekónického konce kovová elektroda tak, že mezi jejím koncem a koncem dielektrické válcové tyče volitelně kónicky zkoseným je vytvořen volný prostor. Keramická válcová tyč je z části volitelně opatřena teflonovým pouzdrem a dále sestává z druhé elektrody, která může být koaxiálně upevněná na keramické válcové tyči, přičemž jedna z elektrod je uzemněná a válcová tyč i obě elektrody jsou ponořeny do kapaliny
U2.· o vodivosti 10*15 000 pS/cm.
Válcová tyč je výhodně vyrobena z keramiky nebo křemenného skla. Otvor ve válcové tyči může být válcový, kónický nebo jiného tvaru.
Kapalinou, do které je ponořena válcová tyč s elektrodami, je voda, vodný roztok anorganické soli, organický roztok nebo směs vody s organickou kapalinou.
, ♦ í í í « > · >
í < < * ' * 1 » Ϊ ♦
O · 4 I < ř i < * í * · * » « ·
J . j -. · ’ t * a · v . · * * t · · ·
Předmětem vynálezu je také způsob generování plazmatu v kapalinách pomocí systému trysky podle vynálezu. Na jednu z elektrod se přiloží napětí nejméně 700 V. Protože veškerý proud musí procházet kapalinou v otvoru válcové tyče, ve volném prostoru mezi jejím koncem a koncem elektrody v ní umístěné, dochází k rychlému lokálnímu přehřátí kapaliny a ve volném prostoru mezi koncem tyče a koncem elektrody v ní umístěné vznikají mikrobubliny. V závislosti na geometrických rozměrech a vodivosti kapaliny pak dochází k zapálení elektrického výboje při amplitudě použitého napětí na elektrodě; zpravidla 700* 1300 V za vzniku plazmatu uvnitř mikrobublin. Ty jsou dále intenzivně zahřívány plazmatem, a protože jsou prostorově omezeny rozměry tyče, expandují otvorem v tyči směrem ven do kapaliny. Tím vzniká vlastní plazmový výboj emitující elektromagnetické záření s maximální vlnovou délkou 1100 nm. Předpokládá se, že vzniklé elektromagnetické záření má spodní hranici vlnové délky již od 90 nm.
K napájení je možné využít jak stejnosměrné napětí (v obou polaritách, stabilizované nebo nestabilizované), tak i střídavé až do frekvencí v oblasti mikrovln (50 Hz > 2450 MHz), přičemž režim napájení může být pulzní nebo kontinuální.
V závislosti na napájení se pak dále liší vlastnosti generovaného plazmatu a tím i následné procesy jím iniciované v kapalině. Vlastní plazma generované popsaným systémem kombinuje celou řadu efektů, které následně ovlivňují procesy v kapalině. Aktivní částice vzniklé v elektrickém výboji (v případě vodných roztoků zejména elektrony, atomární vodík a kyslík, OH radikály) indukují komplikovanou chemii jak plazmatu, tak i vlastní kapaliny. Na chemických procesech se podílí i vliv elektrochemických jevů, z nichž zásadní je elektrolýza v případě stejnosměrného napájení. Mimo to ale synergicky působí i celá řada fyzikálních jevů generovaných výbojem. Sem patří vliv silného nehomogenního elektrického pole u ústí trysky, elektromagnetické záření, včetně složek v UV oblasti (záření radikálu OH λζ* s maximem 305*315 nm) i VUV oblasti (až 91*121 nm od atomárního vodíku), proudění urychlených bublin kapalinou od trysky do prostoru (rychlost až m/s) a rázových vln vznikajících kavitací bublin při zániku výboje.
Systém trysky podle vynálezu je velmi jednoduchý, snadno vyrobitelný a tedy i levný. Má dlouhou životnost a vysoký výkon. Vlastní trysku lze snadno a rychle vyměnit, což umožňuje dlouhodobé používání celého systému s minimálními provozními náklady. Nevyžaduje na rozdíl od plazmových trysek generovaných v plynech žádné systémy pro regulaci průtoku plynů. Rovněž šíře možností napájení je extrémně vysoká a se stejnou tryskou tak lze použít nejrůznější zdroje a módy elektrického napájení. To poskytuje širokou škálu možností pro nejrůznější aplikace.
Obr. 1: Schématický obrázek plazmové trysky s kónickým koncem a elektrodou koaxiálně připevněnou k dielektrické válcové tyči pro generování plazmatu v kapalinách.
Obr. 2: Příklad provedení plazmové mikrotrysky v podobě válcové tyče s rovnými konci pro generování plazmatu v kapalinách.
Objasnění výkresů
Příklady uskutečnění vynálezu
Příklad 1
Tryska pro generování plazmatu v kapalinách byla podle obrázku 1 tvořena dielektrickou keramickou válcovou tyčí X, která byla na jednom konci kónicky zkosená. V její podélné ose byl po celé délce vytvořen válcový otvor, do nějž byla vsunuta a zatěsněna kovová elektroda 2 tak, že mezi jejím koncem a kónickým koncem keramické tyče 1 byl vytvořen volný prostor 3. Průměry otvoru v tyči 1 a tedy i elektrody 2 byly v rozmezí 0,2* 1 mm.
Druhá elektroda systému 4 byla umístěna koaxiálně na keramické válcové tyči 1 a s ohledem na bezpečnost práce byla uzemněná. Keramická válcová tyč i obě elektrody byly ponořeny do vodného roztoku anorganické soli (NaCl, KC1, Na2SO4) s použitím destilované vody; vodivost roztoků se pohybovala v rozmezí 10*15 000 pS/cm. Pro příjemnější a bezpečnější práci byla část válcové tyče 1 určená pro uchopení do ruky opatřena teflonovým pouzdrem 5 (obr. 1).
Po přiložení vysokého napětí na elektrodu 2 došlo k průchodu elektrického proudu kapalinou. Protože veškerý proud musí procházet kapalinou ve volném prostoru 3 otvoru v keramické válcové tyči 1, došlo zde k rychlému lokálnímu přehřátí kapaliny a vzniku 12* mikrobublin. Při testovaném napětí 1*5 kV v závislosti na výše uvedených podmínkách došlo k zapálení elektrického výboje uvnitř mikrobublin. Ty byly dále intenzivně zahřívány plazmatem, a protože byly mikrobubliny prostorově omezeny otvorem keramiky, expandovaly směrem ven z otvoru keramické válcové tyče 1 do kapaliny. Tím vznikal vlastní plazmový výboj (jet), který vystupoval ven do kapaliny, kde dále inicioval chemické i fyzikální procesy.
« * » 3 »
• · ·
Bylo použito napájení pomocí stabilizovaného stejnosměrného napětí, přičemž elektroda 2 byla buď kladná, nebo záporná, nestabilizovaného (jednocestně usměrněného) stejnosměrného napětí (opět v obou polaritách), střídavého (50 Hz), vysokofrekvenčního (15 100 kHz) a radiofrekvenčního (13,56 MHz) napětí. Ve všech případech došlo k zapálení výboje při amplitudách použitého napětí a stabilnímu hoření výboje po dobu minimálně 5 minut.
Podmínky zapálení výboje a jeho energetická charakterizace byly realizovány pomocí měření časových průběhů napětí a proudu systémem. Spektrometricky bylo pozorováno !X* elektromagnetické záření emitované výbojem v oblasti 2001100 nm; předpokládá se však elektromagnetické záření již v oblasti od 90 nm. Vznik bublin a jejich rychlost byly stanoveny pomocí mikrofotografie na základě známé expoziční doby a délky dráhy mikrobublin. Vznik rázových vln byl pozorován jednak sluchem a dále byl zaznamenán i pomocí piezomikrofonu umístěnému pod kádinkou s roztokem, v němž byla tryska umístěna. Přítomnost chemicky aktivních částic (atomární vodík a kyslík, OH radikál) byla potvrzena spektrometrickými měřeními, jako stabilní chemicky aktivní sloučenina byl kolorimetricky stanovován peroxid vodíku metodou s využitím peroxytitanylového iontu. Účinek plazmatu generovaného systémem trysky podle vynálezu byl prověřen za vybraných podmínek degradace organických barviv, kde byly výsledky v dobré shodě s výsledkem dříve naměřeným v klasickém diafragmovém výboji.
Příklad 2
Místo keramické válcové tyče 1 byla použita kapilára z křemenného skla s rovným koncem s vnějším průměrem 1 mm (obr. č. 2) a válcovým podélným otvorem. S touto kapilárou byly provedeny experimenty za stejných podmínek jako v příkladu 1.
Tryska v tomto provedení je použitelná jako nástavec na katétr, případně v oblasti ošetření archeologických předmětů s extrémně členitým povrchem včetně malých dutin. Trysku v tomto provedení lze vsunout i do velmi úzkých a hlubokých prostor.
ť i ♦s í Sf * ** i · ·1
Průmyslová využitelnost
Systém trysky generující plazma v kapalinách může být přímo využit pro odstraňování korozních vrstev z archeologických předmětů zhotovených zejména ze skla a keramiky. Díky jejím rozměrům je možné poměrně snadno, případně s modifikací v podobě bočního výstupu, ošetřovat i poměrně členité povrchy předmětů. Další aplikace se pak nabízejí v oblasti odstraňování organických sloučenin z vodných roztoků, zejména v oblastech speciálních výrob. Další oblastí využití je povrchová úprava materiálů ve vodných i organických roztocích, včetně nanomateriálů. Zcela otevřené jsou potenciální aplikace v oblasti organických kapalin, kdy může docházet k syntéze nových sloučenin se zcela unikátními vlastnostmi. Mimo oblast techniky je pak tryska využitelná v oblasti biomedicíny, v mikroinvazivní chirurgii nebo biologické dekontaminaci.
Seznam vztahových značek
- válcová tyč
- kovová elektroda
- volný prostor
- druhá elektroda systému — teflonové pouzdro

Claims (6)

1. Systém trysky pro použití ke generování plazmatu v kapalinách, vyznačující se tím, že sestává z dielektrické válcové tyče (1), volitelně na jednom konci kónicky zkosené, v jejíž podélné ose je v celé její délce vytvořen otvor o průměru 0,1 až 2 mm, do nějž je vsunuta z nekónického konce kovová elektroda (2) tak, že mezi koncem elektrody (2) a koncem válcové tyče (1) volitelně kónicky zkoseným, je vytvořen volný prostor (3) , kde válcová tyč (1) je z-eésů-volitelně opatřena teflonovým pouzdrem (5) a dále systém sestává z druhé elektrody (4)-volitelně· koaxiálně upevněné na dielektrické nebo nacházející se kdekoli v kapalině válcové tyči (1^ přičemž jedna z elektrod (2) nebo (4) je uzemněná a dielektrická válcová tyč (1) i obě elektrody (2) a (4) jsou ponořeny do kapaliny o vodivosti 10* 15 000 pS/cm.
2. Systém trysky podle nároku 1, vyznačující se tím, že dielektrická válcová tyč (1) je vyrobena z keramiky nebo křemenného skla.
- ( / . ? I
3. Systém trysky podle nároků 1 nebo 2, vyznačující se tím, že etve^ve válcové tyči (1) je válcový nebo kónický.
4. Systém trysky podle nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že kapalinou je voda, vodný roztok anorganické soli, roztok organické látky nebo směs vody s organickou kapalinou.
5. Způsob generování plazmatu v kapalinách s použitím systému trysky podle nároku 1, vyznačující se tím, že na jednu z elektrod (2) nebo (4) se přiloží napětí nejméně 700 V, přičemž vzniklý elektrický proud prochází kapalinou v otvoru v dielektrické válcové tyči (1) a ve volném prostoru mezi koncem tyče (1) a koncem elektrody (2) v ní umístěné vznikají mikrobubliny s elektrickým výbojem zapáleným při amplitudě napětí na elektrodě (2) nebo (4) za vzniku plazmatu uvnitř mikrobublin a expanze mikrobublin otvorem v dielektrické válcové tyči (1) do kapaliny, přičemž plazma v kapalině emituje elektromagnetické záření s maximální vlnovou délkou 1100 nm.
i « t i
3 i
6. Způsob podle nároku 5, vyznačující se tím, že se použije stejnosměrné napětí nebo střídavé napětí v rozsahu 50 Hz κ 2450 MHz, přičemž režim napájení je pulzní nebo kontinuální.
CZ2014-290A 2014-04-29 2014-04-29 Systém trysky pro generování plazmatu v kapalinách CZ2014290A3 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2014-290A CZ2014290A3 (cs) 2014-04-29 2014-04-29 Systém trysky pro generování plazmatu v kapalinách

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2014-290A CZ2014290A3 (cs) 2014-04-29 2014-04-29 Systém trysky pro generování plazmatu v kapalinách

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ305304B6 CZ305304B6 (cs) 2015-07-22
CZ2014290A3 true CZ2014290A3 (cs) 2015-07-22

Family

ID=53542001

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2014-290A CZ2014290A3 (cs) 2014-04-29 2014-04-29 Systém trysky pro generování plazmatu v kapalinách

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ2014290A3 (cs)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6135998A (en) * 1999-03-16 2000-10-24 Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Method and apparatus for pulsed plasma-mediated electrosurgery in liquid media
WO2006059808A1 (ja) * 2004-12-03 2006-06-08 Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki 液中プラズマ用電極、液中プラズマ発生装置および液中プラズマ発生方法
JP5182989B2 (ja) * 2008-03-07 2013-04-17 株式会社豊田自動織機 液中プラズマ成膜装置、液中プラズマ用電極および液中プラズマを用いた成膜方法
WO2011099247A1 (ja) * 2010-02-10 2011-08-18 国立大学法人愛媛大学 液中プラズマ用電極、液中プラズマ発生装置およびプラズマ発生方法
JP5678493B2 (ja) * 2010-06-30 2015-03-04 国立大学法人名古屋大学 液中プラズマ用電極および液中プラズマ装置

Also Published As

Publication number Publication date
CZ305304B6 (cs) 2015-07-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Schoenbach et al. 20 years of microplasma research: a status report
Yang et al. Plasma discharge in liquid: water treatment and applications
Herrmann et al. Decontamination of chemical and biological warfare (CBW) agents using an atmospheric pressure plasma jet (APPJ)
CZ286310B6 (cs) Způsob vytváření fyzikálně a chemicky aktivního prostředí plazmovou tryskou a plazmová tryska
JP2007323812A (ja) 大気圧プラズマ発生方法及び装置
JP2009519799A (ja) 物品の消毒方法および装置
KR101891438B1 (ko) 수처리용 글로우 플라즈마 반응장치 및 그 작동방법
CN104583131B (zh) 液体处理装置以及液体处理方法
CZ2007628A3 (cs) Zarízení pro dekontaminaci a dezinfekci vodných roztoku
US9378933B2 (en) Apparatus for generating reactive gas with glow discharges and methods of use
Gupta et al. The potential of pulsed underwater streamer discharges as a disinfection technique
CZ27173U1 (cs) Systém trysky pro generování plazmatu v kapalinách
CZ2014290A3 (cs) Systém trysky pro generování plazmatu v kapalinách
JP6244141B2 (ja) プラズマ発生装置およびその利用
CZ27172U1 (cs) Systém mikrotrysky pro generování plazmatu v kapalinách
EP3122161B1 (en) Method for plasma generation in liquids using a jet system
CA3089521C (en) Ion generating device for organic matter decomposition, and organic matter decomposition device
JP2016004637A (ja) プラズマ生成装置
Wu et al. A 3.4-$\mu\text {m} $-Sized Atmospheric-Pressure Nonequilibrium Microplasma Array With High Aspect Ratio and High Electron Density
CZ30097U1 (cs) Systém trysky pro generování plazmatu v bublinách v kapalinách
Sato et al. Decomposition of phenol in water using water surface plasma in wetted-wall reactor
Krcma et al. Novel plasma source based on pin-hole discharge configuration
Himeno et al. Time-resolved optical emission spectroscopy on three-dimensionally integrated micro solution plasma in He/H2O mixture
RU2764619C1 (ru) Способ воздействия холодной плазменной струей на биологический объект и установка для его реализации
Hefny Experimental study of cold atmospheric plasma for plasma medicine research and applications