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常压电浆机的瓶颈与挑战-国兴技术不忘初心砥砺前行,电浆的产生需利用电磁场来提供能量以加速电子,因此电子在电场中吸收能量,若能量累积够高时,将足以使被碰撞的气体分子产生解离(ionization),使电子数目增加,而新生电子与原先电子再进一步吸收能量,产生更多的电子,形成连锁反应(chain reaction)。所以,电子需在电场中吸收能量并累积到足以使气体解离时才能产生电浆。
电子最高动能 = 电场对电子所做功之累积
= F × d
= q × ε × λ
F:作用力,d:距离,
q:电子电荷量,ε:电场强度,λ:电子的平均自由途径
低压电浆因电子的平均自由途径较其他粒子长许多,因而可获得足够解离其他气体的能量,但在压力为一大气压时下,由于气体分子碰撞频繁而平均自由途径非常的短,故电子难以累积足够的能量来解离气体分子,因而无法启动电浆。
此时,要产生电浆的方式有二种:
(一)提高外加电源的电位至几千伏特以上,使电子在两次碰撞间的有限的距离累积内获得足够的能量,以进行离子化反应产生电浆;
(二)提供大量电流加热气体分子,形成高温电浆。此外,常压电浆相较于低压电浆,常会遇到特有的各种放电不稳定问题,也就是说常压电浆容易侷限在特定的局部区域,因而必须使用昂贵但容易放电的氰气或氦气做为制程气体加以克服。如何建立便宜、大面积且高效率的常压电浆技术仍为全世界正在努力解决的问题,也是业界最难突破的技术瓶颈。国兴技术对于这些瓶颈与挑战一直在潜心研究,孜孜不倦,精益求精,只为心中那份初心。