1 Физика и техника низкотемпературной плазмы, плазмохимия и плазменные технологии обработки и модификации свойств материалов Вводная лекция.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
1 ЛЕКЦИЯ Цепные реакции с вырожденным разветвлением. 2. Цепные реакции с энергетическим разветвлением. 3. Цепные реакции с участием электрона. 4.
Advertisements

1 ЛЕКЦИЯ 4. Элементарные процессы в плазме. Скорость протекания элементарных процессов. Сечение столкновений. Упругое взаимодействие электронов с атомами.
Лекция 6. Введение в физику газового разряда Что изучает физика газового разряда. Элементарные процессы в газах. Пробой газов: область слабых полей, область.
1 ЛЕКЦИЯ 9. Неравновесное возбуждение молекул. Цепные газофазные процессы. Химическое возбуждение. Образование неравновесного распределения энергии молекул.
1 Лекция 6. Введение в физику газового разряда Что изучает физика газового разряда. Элементарные процессы в газах. Пробой газов: область слабых полей,
1 1. Условие самостоятельности разряда. 2. Кривые Пашена. 3. Время развития разряда. 4. Пробой газа в неоднородном электрическом поле. 5. Возникновение.
Физика плазмы космического пространства Елизавета Евгеньевна Антонова.
Химическая кинетика трактует качественные и количественные изменения в ходе химического процесса, происходящие во времени. Обычно эту общую задачу подразделяют.
Презентация к уроку по химии (11 класс) на тему: Презентация к уроку "Скорость химических реакций"
Электрический ток в газах Самостоятельный и несамостоятельный разряды. Типы самостоятельного разряда и их техническое применение.
Выполнили: ученицы 10 «Б» класса Глушкова Ксения, Гордеева Александра.
Лекция 1. Плазма – коллективное состояние заряженных частиц ионизованного газа. Пространственные и временные масштабы разделения зарядов в плазме. Идеальная.
Химическая кинетика и катализ. План лекции 1.Химическая кинетика 2.Скорость химических реакций 3.Влияние концентрации на скорость химических реакций 4.Влияние.
Рекомбинация Самостоятельный газовый разряд (тлеющий, коронный, искровой, дуговой) Несамостоятельный газовый разряд.
Химическая кинетика Юрмазова Татьяна Александровна Томский политехнический университет.
Урок-исследование Тема: Скорость химических реакций Учитель химии МОУ «Лицей 4» Ширяева Татьяна Анатольевна.
Исследования в области физики плазмы и термоядерного синтеза Полтарыхина А. У04-01.
Кафедра ВЭПТ Технологии производства элементов водородной энергетики 1 Лекция 7 Плазмохимические методы получения водорода Принцип работы ПХР Разложение.
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ МОСКВА, 2007.
Скорость химических реакций. Урок 11. Раздел химии, изучающий скорости и механизмы протекания химических реакций называется химической кинетикой. 2.
Транксрипт:

1 Физика и техника низкотемпературной плазмы, плазмохимия и плазменные технологии обработки и модификации свойств материалов Вводная лекция

2 Объектом плазмохимии является низкотемпературная плазма в молекулярных газах Плазмохимия изучает кинетику и механизм химических превращений и физико-химических процессов в низкотемпературной плазме.

3 Низкотемпературная плазма На уровне поверхности земли в атмосфере в среднем в 1 см 3 воздуха содержится 750 положительных и 630 отрицательных частиц.

4 Пути передачи энергии в плазмохимических процессах катод анод - + v E ê ê ê ω = 40,68 МГц

5 КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ПЛАЗМОХИМИИ ЛЕКЦИЯ 1. ВВОДНАЯ. Определение плазмохимии. Объект и основные особенности плазмохимии. Структура курса лекций. Рекомендуемая литература. ЛЕКЦИЯ 2. Основные понятия химической кинетики. Скорость химической реакции. Закон действующих масс. Константа скорости химической реакции. Порядок реакции. Распределение Максвелла. Внутренняя энергия молекулы. ЛЕКЦИЯ 3. Введение в физику плазмы. Понятие плазмы, квазинейтральность плазмы, дебаевская экранировка. Радиус Дебая. Потенциал пробной частицы в плазме. Плазменные колебания. Классическая и вырожденная плазма. Идеальная и неидеальная плазма. Степень ионизации. Формула Саха.

6 Закон действующих масс: Скорость элементарной химической реакции в каждый момент времени пропорциональна концентрациям реагентов. 2. Основные понятия химической кинетики Скорость химической реакции. Скорость химической реакции определяется как изменение концентрации одного из реагирующих веществ за единицу времени. Например, для реакции A + B C v = k·C A ·C B Уравнение Аррениуса: F 2 + NO = NOF + F k - константа скорости реакции

ЛЕКЦИЯ 4. Элементарные процессы в плазме. Скорость протекания элементарных процессов. Сечение столкновений. Упругое взаимодействие электронов с атомами. Эффект Рамзауэра. Неупругие элементарные процессы первого рода. Возбуждение при соударении электронов с нейтральными частицами. Селективное колебательное возбуждение. Прямая и ступенчатая ионизация в плазме. Взаимодействие заряженных частиц с поверхностью твердых тел. ЛЕКЦИЯ 5. Элементарные процессы второго рода. Рекомбинация. Ударная рекомбинация. Диссоциативная рекомбинация. Элементарные процессы в разреженной плазме, корональное равновесие, формула Эльверта. Каналы релаксации возбужденных частиц в плазме. Спектры свечения возбужденных молекул. Спектроскопия. Диссоциативная релаксация возбужденных молекул. Диссоциация колебательно возбужденных молекул. Механизм Тринора.

8 Плазма является слабоионизованной, если длина свободного пробега электронов для взаимодействий с ионами плазмы больше, чем длина свободного пробега для взаимодействия с нейтральными частицами, α < Именно такая плазма реализуется в большинстве плазмохимических устройств. 3. Основные понятия физики плазмы В плазмохимии используется 1.Слабоионизованная плазма α < Низкотемпературная плазма Т < К 3. Идеальная плазма

ЛЕКЦИЯ 6. Введение в физику газового разряда. Что изучает физика газового разряда. Элементарные процессы в газах. Пробой газов: область слабых полей, область ударной ионизации, область разряда. Электронная лавина. Теория пробоя Таунсенда. Первый коэффициент Таунсенда. Второй коэффициент Таунсенда. Изменение концентрации электронов при развитии лавины. Пространственное распределение заряженных частиц в электронной лавине. ЛЕКЦИЯ 7. Виды и области применения газовых разрядов. 1. Условие самостоятельности разряда. 2. Кривые Пашена. 3. Время развития разряда. 4. Пробой газа в неоднородном электрическом поле. 5. Возникновение и развитие стримеров

ЛЕКЦИЯ 8. Специфические особенности плазмохимических реакций. Квазиравновесные плазмохимические процессы. Неравновесные плазмохимические процессы. Основные понятия в неравновесной химической кинетике. Принципы организации плазмохимических процессов. ЛЕКЦИЯ 9. Типы реакций, встречающиеся в плазмохимии. Мономолекулярные реакции. Бимолекулярные и тримолекулярные реакции. Ударно-радиационная рекомбинация. Рекомбинация тяжелых частиц в молекулу на поверхности твердых тел (гетерогенная рекомбинация).

11 Типы реакций, встречающиеся в плазмохимии наиболее распространены диссоциативная ионизация молекул диссоциация через электронно-возбужденные состояния диссоциативное прилипание электронов к молекулам ступенчатая диссоциация электронным ударом диссоциативная рекомбинация при столкновениях молекулярных ионов с электронами и тяжелых частиц между собой.

ЛЕКЦИЯ 10. Импульсный электронный ускоритель ТЭУ-500

13 Экспериментальная установка на базе импульсного электронного ускорителя ТЭУ-500 энергия электронов: до 500 кэВ выведенный ток: 5-7 кА длительность импульса: 60 нс энергия в импульсе: до 200 Дж Объем реактора – 6 л. Давление газа – до 2 атм. Температура –до 150 °С

14 ЛЕКЦИЯ 11. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УСКОРИТЕЛЯ ТЭУ Пояс Роговского 2. Цилиндр Фарадея, Rш = 0,0485 Ом 3. Емкостной делитель напряжения 4. Дифференциальный делитель напряжения 5. Жидкостной делитель напряжения 6. Калориметр полного поглощения

ЛЕКЦИЯ 12. Short-Pulsed Ion Accelerator and its application Introduction 1.Principles of high-power pulsed ion beam (HPIB) formation 2.Review of high-power pulsed ion accelerators for material science application (Russia, USA, Japan, China) 3.Fields of accelerator application 4.Scientific technical base of HVRI at TPU, Tomsk 5.Idea of SPIA creation (100 keV, 1 kA, 10 ns), accelerator draft 6.Perspectives of SPIA application for material analyses 7.SPIA application in the field of material science

ЛЕКЦИЯ 13. Неравновесное возбуждение молекул. Химическое возбуждение. Образование неравновесного распределения энергии молекул при газодинамическом расширении газа. Колебательное возбуждение молекул электронным ударом. Особенности инициирования плазмохимических процессов импульсным электронным пучком. ЛЕКЦИЯ 14. Методы математического моделирования плазмохимических процессов. ЛЕКЦИЯ 15. Цепные газофазные процессы. Период индукции, предел воспламенения. Классификация цепных процессов. Неразветвленные цепные реакции. Цепные реакции с квадратичным разветвлением. Цепные реакции с вырожденным разветвлением. Цепные реакции с энергетическим разветвлением. Цепные реакции с участием электрона.

17 Цепные плазмохимические процессы Цепными процессами называются хим. превращения и ядерные процессы, в которых появление промежуточной активной частицы (свободного радикала, атома, возбужденной молекулы в химических превращениях, нейтрона - в ядерных процессах) вызывает цепь превращений исходных веществ. [ Химическая энциклопедия. Под ред. И.Л. Кнунянц, М. 1988, ]

18 Е 0 Инициирование Продолжение цепи Обрыв 3.5 эВ (900 0 С) 0.9 эВ (500 0 С) CH

ЛЕКЦИЯ 16. Цепные химические процессы при внешнем воздействии. Цепной процесс окисления водорода. Период индукции воспламенения при внешнем воздействии на кислород – водородную смесь. Смещение пределов воспламенения стехиометрической кислород-водородной смеси при внешнем воздействии. Колебательный характер воспламенения смеси 2H2+O2 при инициировании импульсным электронным пучком. Выгорание стехиометрической кислород-водородной смеси. Конденсации паров воды. ЛЕКЦИЯ 17. Конверсия метана в низкотемпературной плазме. Плазменный пиролиз метана. Пиролиз метана в высокомолекулярные углеводороды. Использование катализаторов в плазменном пиролизе метана. Парциальное окисление метана. Углекислотная конверсия метана. Паровая конверсия метана. Комбинированные методы плазмохимической конверсии метана. ЛЕКЦИЯ 18. Цепная плазмохимическая конверсия метана.

ЛЕКЦИЯ 19. Плазмохимический синтез нанодисперсных частиц. Неравновесный плазмохимический синтез нанодисперсных оксидов металлов. Синтез нанодисперсного диоксида титана при воздействии импульсного электронного пучка. Неравновесный плазмохимический синтез композиционных нанодисперсных оксидов. ЛЕКЦИЯ 20. Плазмохимическиеметоды получения углеродных наноструктур. Неравновесные механизмы синтеза углеродных наноструктур. Выделение фуллеренов из фуллереносодержащей сажи. ЛЕКЦИЯ 21. Применение низкотемпературной плазмы в микроэлектронике. ЛЕКЦИЯ 22. Применения низкотемпературной плазмы в химическом производстве. Синтез оксидов азота. Плазмохимическая обработка полимеров. Типы разрядов, применяемые для плазмохимической обработки полимеров. Механизмы взаимодействия плазмы с полимерами.

ЛЕКЦИЯ 23. Плазмохимическая обработка медицинских полимеров. Плазмохимическая очистка и стерилизация поверхности. Сшивание и модифицирование поверхностных физико-механических характеристик в плазме инертных газов. Функционализация и регулирование гидрофильно-гидрофобных свойств поверхности полимеров в плазме газового разряда. ЛЕКЦИЯ 24. Плазмохимические методы переработки отходов. Плазменные методы переработки твердых отходов. Окисление двуокиси серы SO 2 в дымовых газах. Деструкция оксидов азота в газообразных отходах. Разложение органических соединений.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМПОЗИУМЫ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПЛАЗМОХИМИИ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФНТП-2007» 1 – 5 июля 2007 г. ПредседательОргкомитета проф. А. Д. Хахаев Адрес: , Россия, Карелия, Петрозаводск,

Международная конференция Газоразрядная плазма и ее применение в технологиях International Congress on Radiation Physics and Chemistry of Inorganic Materials, High Current Electronics, and Modification of Materials with Particle Beams and Plasma Flows Tomsk, Russia

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ в осеннем семестре учебного года ПонедельникВторникСреда Четверг нечетная неделя Плазмохимия гр. 1М140 НИИ ВН, корпус 11г, ауд. 312 Плазмохимия гр. 1М140 НИИ ВН, корпус 11г, ауд. 312 Распределение учебного времени: 18 часовПрактические (семинарские) занятия 18 часовЛабораторные занятия 54 часаЛекции

Темы семинарских занятий 1.Тлеющий разряд: условия горения, конструкция и области применения. 2. Дуговой разряд: условия горения, конструкция и области применения. 3. Скользящий разряд: условия горения, конструкция и области применения. 4. Коронный разряд: условия горения, конструкция и области применения. 5. ВЧ-емкостной разряд: условия горения, конструкция и области применения. 6. ВЧ-индукционный разряд: условия горения, конструкция и области применения. 7. СВЧ-разряд: условия горения, конструкция и области применения.

1. Пушкарев А.И., Ремнев Г.Е. Основы плазмохимии. Низко- температурная плазма. Учебное пособие для студентов направления «Электроэнергетика». - Томск: Издательство ТПУ с. 2. Русанов В.Д., Фридман А.А. Физика химически активной плазмы. – М.: Наука, – 416 с. 3. Пушкарев А.И., Новоселов Ю.Н., Ремнев Г.Е. Цепные процессы в низкотемпературной плазме.- Новосибирск: Наука, с. 4. Кондратьев В.Н., Никитин Е.Е. Химические процессы в газах. – М.: Наука, – 264 с. 5. Денисов Е.Т. Кинетика гомогенных химических реакций. – М.: Высш. шк.,1988. – 391 с. 6. Химия высоких энергий / Под ред. Л.Т. Бугаенко, М.Г. Кузьмин, Л.С. Полак. – М.: Химия, – 368 с. Рекомендуемая литература:

7. Гусев А.И., Ремпель А.А. Нанокристалические материалы. – М.: Физматлит. – – 223 с. 8. Назаренко О.Б. Электровзрывные порошки. Получение, свойства, применение / Под ред. А.П. Ильина. – Томск: Изд-во ТГУ, – 148 с. 9. Арутюнов B.C., Крылов О.В. Окислительные превращения метана. – М.: Наука, – 361 с. 10. Штерн В.Я. Механизм окисления углеводородов в газовой фазе. – М.: Изд-во АН СССР, – 496 с. Рекомендуемая литература:

28 Микропроцес сор Год выпуска Число транзисторов Intel 386 processor Intel 486 processor Intel® Pentium® processor Intel® Pentium® II processor Intel® Pentium® III processor Intel® Pentium® 4 processor Intel® Itanium® processor Intel® Itanium® 2 processor Примеры использования плазмохимических процессов В микроэлектронике

29

30

31

32 Плазмохимический синтез нанодисперсного TiO 2. Энергия электронного пучка 100 Дж Энергия диссоциации 0.01 моля тетрохлорида титана (804 кДж/моль) 8,04 кДж Энтальпия реакции окисления водорода H O 2 = H 2 O кДж/моль 11,8 кДж

33 МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ

34 "Умные" мембраны Набухание Коллапс Мембраны с контролируемыми транспортными свойствами