Nicht-thermische Atmosphärendruckplasmen können gewöhnliche Gase effizient in verschiedene reaktive Spezies umwandeln, mit potenziellen Anwendungen in der Biomedizin (z. B. NO zur Wundheilung), der Gaskonversion (z. B. N\ (₂\) (\ (v\) ) zur NH\ (₃\) Synthese) und der Oberflächenbearbeitung (z. B. O (\ (^3\) P) zum Polymerätzen). Allerdings sind in der komplexen Plasmachemie häufig über hundert Spezies und über tausend Reaktionskanäle beteiligt, was den Einsatz von Simulationsmethoden erfordert, um die Schlüssel-Speziesdichten unter gegebenen Betriebsbedingungen für die jeweiligen Anwendungen zuverlässig vorherzusagen. Ziel dieser Dissertation ist es, ein umfassendes Verständnis einer zuverlässigen Plasmachemie zu erlangen (z. B. der zugrunde liegenden Reaktionskanäle, die die relevanten Speziesdichten bestimmen), basierend auf einer Vielzahl von Validierungen zwischen Simulationen und Messungen. Insgesamt werden in dieser kumulativen Dissertation drei veröffentlichte Arbeiten des Autors zusammengefasst.
Youfan He (Thu,) studied this question.