본 논문에서는 별도의 가스를 공급하지 않고 Air 대기압 방전하는 플라즈마 파워를 개발하였고 플라즈마 방전 특성을 연구하였다. 기존의 바이오 분야에서 별도의 가스를 공급하여 플라즈마를 방전하는 방식의 장비들의 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 본 연구에서는 별도의 가스를 공급하지 않는 플라즈마를 방전 할 수 있도록 구성하였으며, ...
본 논문에서는 별도의 가스를 공급하지 않고 Air 대기압 방전하는 플라즈마 파워를 개발하였고 플라즈마 방전 특성을 연구하였다. 기존의 바이오 분야에서 별도의 가스를 공급하여 플라즈마를 방전하는 방식의 장비들의 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 본 연구에서는 별도의 가스를 공급하지 않는 플라즈마를 방전 할 수 있도록 구성하였으며, 펄스변조 방식의 전원 장치를 개발하였다. 펄스 변조 방식을 이용하여 플라즈마 온 타임을 조절하여 표면온도를 측정하였다. 10% ∼ 90% 이내로 펄스 변조하였다. 바이오 분야의 플라즈마를 적용하기 위해서는 안정된 파워와 플라즈마의 방전에 따른 표면 온도가 중요하다고 볼 수 있다. 기존 바이온 분야에 적용되어 사용되고 있는 Needle Type 의 경우 아킹의 발생에 따른 안전성의 문제를 고려하여 DBD(Dielectric Barrier Discharge) Type의 전극을 사용하여 플라즈마 방전 하였다. 대기압 플라즈마를 인체에 사용할 경우 플라즈마 방전에 따른 전류의 영향을 최소화하기 위해 도체 적극의 표면을 세라믹 절연 코팅을 하여 안전성 고려하였다. 펄스 변조에 따른 플라즈마 방전 시 출력 전압과 전류를 측정하였다. 또한, 샘플의 표면온도와 플라즈마로부터 방출되는 광원의 스펙트럼을 측정하여 플라즈마의 방전 특성을 연구하였다. 아울러 플라즈마 방출 광원 스펙트럼을 이용하여 기체 및 전자온도를 계산 하였다.
본 논문에서는 별도의 가스를 공급하지 않고 Air 대기압 방전하는 플라즈마 파워를 개발하였고 플라즈마 방전 특성을 연구하였다. 기존의 바이오 분야에서 별도의 가스를 공급하여 플라즈마를 방전하는 방식의 장비들의 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 본 연구에서는 별도의 가스를 공급하지 않는 플라즈마를 방전 할 수 있도록 구성하였으며, 펄스 변조 방식의 전원 장치를 개발하였다. 펄스 변조 방식을 이용하여 플라즈마 온 타임을 조절하여 표면온도를 측정하였다. 10% ∼ 90% 이내로 펄스 변조하였다. 바이오 분야의 플라즈마를 적용하기 위해서는 안정된 파워와 플라즈마의 방전에 따른 표면 온도가 중요하다고 볼 수 있다. 기존 바이온 분야에 적용되어 사용되고 있는 Needle Type 의 경우 아킹의 발생에 따른 안전성의 문제를 고려하여 DBD(Dielectric Barrier Discharge) Type의 전극을 사용하여 플라즈마 방전 하였다. 대기압 플라즈마를 인체에 사용할 경우 플라즈마 방전에 따른 전류의 영향을 최소화하기 위해 도체 적극의 표면을 세라믹 절연 코팅을 하여 안전성 고려하였다. 펄스 변조에 따른 플라즈마 방전 시 출력 전압과 전류를 측정하였다. 또한, 샘플의 표면온도와 플라즈마로부터 방출되는 광원의 스펙트럼을 측정하여 플라즈마의 방전 특성을 연구하였다. 아울러 플라즈마 방출 광원 스펙트럼을 이용하여 기체 및 전자온도를 계산 하였다.
This paper, we have developed an atmospheric pressure plasma power that does not supply a different gas. Study of the apparatus of the plasma type supplying gas in an existing biotechnology have been actively conducted. In this study, it was constructed in the plasma method that does not supply a di...
This paper, we have developed an atmospheric pressure plasma power that does not supply a different gas. Study of the apparatus of the plasma type supplying gas in an existing biotechnology have been actively conducted. In this study, it was constructed in the plasma method that does not supply a different gas. We have developed the power supply of pulse modulation scheme. In addition, it confirmed the applicability to biotechnology in the development of devices that can be used by anyone easily. It was applied to pulse modulation scheme at the time of plasma discharge. Adjust the plasma came time, the surface temperature was adjusted. We had to adjust the duty ratio within 10% to 90%. To apply the plasma for biological, it is necessary stable power. Surface temperature due to the plasma discharge is important. Needle type applied to existing biotechnology, there is a safety problem due to the occurrence of arcing. It was plasma discharge using the DBD(Dielectric Barrier Discharge) type of electrode for safety. When using an atmospheric pressure plasma in the human body, it should minimize the effect of other currents in the plasma discharge. The surface of the conductor active is a ceramic coating, and enhanced safety. The output voltage and current due to the change of the duty ratio it was measured. The surface temperature of the sample it was measured. Also, it was measured the spectrum of the light source that is emitted from the plasma. By using the plasma emission light source spectrum were calculated gas and electron temperature. We studied the discharge characteristics of atmospheric pressure plasma.
This paper, we have developed an atmospheric pressure plasma power that does not supply a different gas. Study of the apparatus of the plasma type supplying gas in an existing biotechnology have been actively conducted. In this study, it was constructed in the plasma method that does not supply a different gas. We have developed the power supply of pulse modulation scheme. In addition, it confirmed the applicability to biotechnology in the development of devices that can be used by anyone easily. It was applied to pulse modulation scheme at the time of plasma discharge. Adjust the plasma came time, the surface temperature was adjusted. We had to adjust the duty ratio within 10% to 90%. To apply the plasma for biological, it is necessary stable power. Surface temperature due to the plasma discharge is important. Needle type applied to existing biotechnology, there is a safety problem due to the occurrence of arcing. It was plasma discharge using the DBD(Dielectric Barrier Discharge) type of electrode for safety. When using an atmospheric pressure plasma in the human body, it should minimize the effect of other currents in the plasma discharge. The surface of the conductor active is a ceramic coating, and enhanced safety. The output voltage and current due to the change of the duty ratio it was measured. The surface temperature of the sample it was measured. Also, it was measured the spectrum of the light source that is emitted from the plasma. By using the plasma emission light source spectrum were calculated gas and electron temperature. We studied the discharge characteristics of atmospheric pressure plasma.
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