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En esta sección, se presentan resultados representativos para el reactor de plasma que fluye. Se encuentra que la conversión de CO se muestra que aumenta linealmente con energía específica, hasta aproximadamente 2,2 eV / molécula. La eficiencia energética η se calcula como:

Aquí α es la conversión medida, q el caudal de gas molecular, ΔE = 2.7 eV la energía de disociación neta, y P en la potencia de entrada. Mediante el uso de la conversión medido (se explica en el párrafo siguiente), podemos encontrar la eficiencia energética del reactor de plasma, que se representa para una variedad de presiones y potencias y un caudal fijo de 13 SLM en la Figura 8 A y 8B. El plasma prCapaz de convertir CO 2 en CO con una eficiencia energética de hasta el 49%, que es comparable a la máxima eficiencia termodinámica 5 . Aunque la eficiencia descrita aquí es cercana a la de la disociación térmica, prueba que un plasma sin equilibrio puede producir una mayor fracción de volumen de CO que en equilibrio a la temperatura de traslación medida. Una gran ventaja sobre la disociación térmica es que la reacción puede ser girada Activado o desactivado en pocos segundos, que se necesita para mitigar la producción de energía fluctuante. Además, existe el potencial de aumentar aún más la eficiencia adaptando la función de distribución de energía de electrones (EEDF).
Ahora nos centramos en los resultados obtenidos para el escape. La concentración de CO se mide por espectroscopia de absorción IR. En la figura 9A y 9B , se muestra un espectro representativo. El ajuste resulta en una teDe 299,36 K y una conversión de 14,7%. Los datos medidos (azul) están en buena comparación con los datos de ajuste (verde). Dado que la temperatura en el escape está próxima a la temperatura ambiente, es factible dejar la temperatura como un parámetro fijo en el procedimiento de ajuste. A continuación, se discuten las mediciones in situ . Cuando se interpreta la intensidad luminosa de Rayleigh, debe tenerse en cuenta que las secciones transversales de Rayleigh de los productos de reacción - CO, O y O 2 - difieren significativamente de las de CO 2 15 , 16 . Este problema sólo puede resolverse si se dispone de información sobre la composición del volumen de la muestra. Si se puede registrar el espectro Raman, se sugiere monitorear el espectro Raman de la molécula CO para estimar la densidad de número local de los productos. Un polarizador podría ser utilizado en este caso para eliminar la dispersión de la luz, Thomson, Rayleigh y la dispersión, mientras que la reducción de la intensidad de la rotaciónLa luz dispersa Raman sólo por un factor 3/7 17 . Si el espectro de Raman no puede medirse porque el pico de Rayleigh no está suficientemente reducido, la conversión puede estimarse basándose en la conversión de equilibrio (véanse las referencias 7 , 20 ). Aunque esto ignora la producción mejorada debido a las condiciones de no equilibrio, las temperaturas del gas son lo suficientemente altas como para justificar esta simplificación. En la figura 10 , los datos de temperatura se muestran con las diferentes secciones transversales de Rayleigh incluidas. Se encontró que sin ninguna optimización hacia el plasma, el gas en el centro del plasma puede alcanzar temperaturas de hasta 5.000 K. Se ha demostrado en los plasmas Ar que la dispersión y dispersión Thomson de especies excitadas se hace significativa si la temperatura alcanza el orden De 10.000 K 18 , 19 , 20 , haciendoMedición de temperatura no fiable. Dado que los valores de las secciones transversales diferenciales para la dispersión de Rayleigh y Thomson de 0,148 · 10 -30 m 2 y 7,94.10 -30 m 2 , respectivamente, sería necesario un grado de ionización de 1,9.10 -4 para una contribución de Thomson de 1 %. Esto es mucho mayor que el grado de ionización predicho que está presente en el plasma (Fridman 5 , p294) de 1,10 -6 a 8.10 -5 .
Las mediciones FTIR in situ estaban a un flujo de 2,0 slm ya una presión significativamente inferior de 5 mbar para hacer un plasma homogéneo, lo que asegura una medición fiable integrada en la trayectoria. Esto también significa que el plasma mismo toca y calienta la pared. Para evitar que la pared se caliente demasiado, la potencia se reduce a sólo 30 W. Aunque la producción de CO es insignificante a esta baja potencia y presión, la in situFTIR todavía proporciona información relevante sobre la dinámica del plasma de CO 2 . Los espectros se registraron con una resolución de 0,125 cm $ ^ {- 1} $ . El espectro fue equipado con un modelo basado en HAPI, la interfaz de programación de aplicaciones de HITRAN 12 . El código fue modificado para incluir temperaturas separadas para los diferentes modos normales de vibración. Un solo temperatura T 12 se utiliza tanto para el tramo simétrica y modo de flexión, debido a que el Fermi-resonancia garantiza una relajación rápida entre los dos modos normales.
El resultado del ajuste es T = 700 K, T 12 = 1.250 K y T 3 = 1.500 K, como se muestra en la Figura 11 . La presión ajustada fue de 10 mbar. Es probable que esta sobrestimación compense un coeficiente de temperatura subestimado para las constantes de ensanchamiento de la presión. La temperatura del gas encontrada con la dispersión de Rayleigh puede diferir de laSe encuentra con FTIR, ya que la dispersión de Rayleigh mide las temperaturas locales mientras que los espectros FTIR están integrados en la línea.

Figura 1 : Dependencia de la temperatura de la sección transversal de Rayleigh
La sección transversal de Rayleigh que resulta cuando de las diversas secciones transversales para los productos de la reacción. Se supone que una conversión en el equilibrio térmico calcula las fracciones molares de las especies relativas. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 2 : Configuración óptica para las mediciones de Rayleigh
Lente de enfoqueLa luz láser al centro del tubo de cuarzo. La guía de ondas lanza microondas en el plasma, colocadas en el foco del láser. Un agujero en el émbolo proporciona acceso óptico para el acorde del láser. El espectrómetro se compone de: 1) la rendija de entrada, 2) un espejo de dirección, 3) el lente Littrow, 4) la rejilla dispersiva, 5) el intensificador de la imagen, 6) y 7) ) CCD-cámara. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 3 : Imágenes de la configuración
( A ) Imagen de la instalación de vacío, incluyendo el aplicador de microondas y las fibras ópticas. ( B ) Imagen del interior del espectrómetro, con el lente de Littrow y la rejilla de difracción visibl mi. ( C ) Imagen del sistema de lentes utilizado para representar la luz intensificada en la cámara CCD. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 4 : Intensidad medida en función de la presión
La dispersión de Rayleigh medida en función de la presión, para diferentes puntos en el tiempo. La línea continua azul representa un ajuste lineal de los datos. Las barras de error indican el error absoluto del manómetro. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.
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Figura 5 : Esquema de la configuración del análisis de gases de escape FTIR
Se coloca una celda de gas en el compartimiento de muestra del espectrómetro FTIR. La celda está conectada en serie con el escape para que el gas fluya a través de él. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 6 : Configuración FTIR in situ
Imágenes esquemáticas de la configuración FTIR in situ . El tubo de flujo está en posición vertical y el gas fluye de abajo hacia arriba. El tubo está en el foco del haz FTIR. Haga clic aquí para ver una versión más grandeDe esta cifra.

Figura 7 : Imágenes de la configuración FTIR in situ
Vista lateral ( A ) y superior ( B ) de la guía de ondas en el compartimiento de muestras del espectrómetro FTIR. Los fuelles en la parte superior de la guía de ondas están conectados a la bomba de vacío y actúan como un escape para el reactor. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 8 : Eficiencia energética y eficiencia de conversión representativas
En el gráfico ( A ), la eficienciaEl plasma típico se representa como una función de la potencia de microondas aplicada, a presiones que varían de 127 a 279 mbar. En el gráfico ( B ) se representa la eficiencia de conversión. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 9 : Espectro de absorción infrarroja representativo (IR) de CO
La gráfica ( A ) muestra el espectro de absorción de IR medido del escape de gas (puntos azules). La línea verde sólida muestra los mínimos cuadrados ajustados a los datos. Los resultados de ajuste son T = 299,36 K y α = 14,7%. Una imagen ampliada se muestra en ( B ). Haga clic aquí para ver unaR de esta figura.

Figura 10 : Temperatura del gas medida
En este gráfico, la temperatura del gas del centro de plasma medida por dispersión de Rayleigh se muestra como una función de la entrada de energía para diferentes presiones. Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.

Figura 11 : Espectro de absorción IR in situ de la descarga de plasma
El gráfico ( A ) muestra el espectro de absorción de IR medido de la descarga de CO 2 . La línea azul da el mejor ajuste aE datos (puntos verdes) con T = 700 K, T 12 = 1.250 K y T 3 = 1.500 K. La línea roja proporciona el residuo del ajuste. Una imagen ampliada se puede ver en ( B ). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.
| Ionización | Disociación |
| EV | EV |
| CO 2 | 13,77 | 5,52 |
| CO | 14.01 | 11,16 |
| O 2 | 12.07 | 5.17 |
| N $ ₂ $ | 15,58 | 9,8 |
| CH $ ₄ $ | 12,51 | 4,54 |
| CH $ ₃ $ | 9,84 | 4,82 |
| CH $ ₂ $ | 10,4 | 4,37 |
| CH | 10,64 | 3,51 |
| H $ ₂ $ | 15,43 | 4,52 |
Tabla 1: Energías de ionización y disociación de especies y productos comunes.