Hier tonen we het gebruik van een intern gebouwd atmosferische druk plasma opstart. Het metaalgaas kooi helpt reproduceerbare plasmaomstandigheden met minimale interferentie van externe velden, tegelijkertijd omgeving gevoelige apparatuur te beschermen tegen mogelijke storingen en / of schade door een plasma geïnduceerde velden bereiken. De afscherming (kooien) van de installatie afhankelijk van het type plasmamuur en zijn elektrische eigenschappen. Het doel is de afwezigheid van externe ruis op de plasma werking en voorkomen het plasma velden verstoren omringende apparatuur. In dit geval is de maaswijdte van 22 mm, kan echter verminderd maaswijdte vereist voor verschillende plasma's. De plasma bedrijfsparameters werden gecontroleerd met behulp van een spanning en een stroom sonde verbonden met een oscilloscoop. De invoering van de hoogspanning probe sterk verandert de elektrische omgeving, en derhalve moet de probe deel van het elektrische systeem worden en worden ponerenioned net gedurende alle experimenten.
Het gebruik van de glazen reactor inkapselen het monster en de plasmastraal maakt uitsluiting van de omgevingsatmosfeer van vaak onbekende samenstelling van het reactiesysteem. In de gepresenteerde resultaten (zie boven), werd gebruikt om de bron van het plasma geïnduceerde reactieve zuurstofsoorten in het waterige monster blootgesteld aan het plasma effluent te bepalen. Dit onderzoek is mogelijk als de moleculen van het vloeibare water en het water in het voedingsgas (damp) te onderscheiden. Om te bepalen of de hydroxylradicalen gevormd in de gasfase of de vloeibare watermoleculen, isotopisch gelabelde water werd geïntroduceerd: H 2 17 O als vloeibaar medium, H 2 16-damp in het voedingsgas. Als een hypothetische experiment werd uitgevoerd in een open atmosfeer, onderscheid tussen de twee fasen zou zijn belemmerd door de aanwezigheid van waterdamp in de omgevingslucht. Eenalternatieve methode om de invloed van de omringende lucht te verminderen werd aangetoond in de literatuur, waarbij de diffusie van de species uit de atmosfeer in het plasma effluent werd voorkomen door beschermgas 17. Het beschermgas (N 2 of O 2) zorgt voor een gas gordijn met een bekende samenstelling 18. De reactor in dit manuscript is een eenvoudige manier om de invloed van de omgevingslucht componenten (zoals waterdamp) te verwijderen, en kan worden gebruikt met verschillende plasma jets zonder invoering van de extra gasstroom. Vergelijkbaar met de • OH-radicaal, kan de bron van de • H radicaal worden bepaald door toepassing van een D2O / H2O systeem. De voordelige D2O kunnen ook worden ingebracht in het invoergas als damp zoals hierboven beschreven.
De verzadiging van het gas met H 2 O waterdamp werd bepaald door vóór het wegen van de Drechsel kolf en na borrelen de gasstroom through het. De relatieve vochtigheid (dwz verzadiging) van het gas wordt berekend door de hoeveelheid van het water verdampt en de hoeveelheid gas doorgeleid.
Merk op dat in langdurige experimenten, de temperatuur van de vloeistof in de kolf Drechsel kan dalen door verdamping. De relatieve vochtigheid wordt berekend voor een bepaalde temperatuur. De berekende waarden worden verder vergeleken met die in de literatuur 19 de relatieve vochtigheid van het voedingsgas te bepalen. Wij hebben empirisch ontdekt dat een stroom van maximaal 2 slm van He door een met water gevulde fles Drechsel volledig verzadigd het gas met waterdamp. Evenwel hogere stroomsnelheden niet voldoende verblijftijd van het gas toe in de vloeistof voor verzadiging. Andere verzadiging technieken nodig zijn.
Een andere uitdaging is ervoor te zorgen dat er geen omgevingslucht in het systeem aanwezig is. De reactor wordt vooraf gespoeld met het voedingsgas naar de resterende lucht te verwijderen.De tijd vereist voor pre-spoelen hangt af van het volume van de reactor en de stroomsnelheid van het voedingsgas. De afwezigheid van externe lucht diffusie en meevoering in het systeem, zoals een helium voedingsgas plasma kan worden getest met behulp van een NO • radicaalvangende reactie. Stikstofmonoxide gegenereerd door plasma van N2 en O2 moleculen lucht door EPR worden gedetecteerd als een groep adduct van (MGD) 2 Fe2 + complex 20 (MGD = N-methyl-D-glucamine dithiocarbamaat). Bij een totale afwezigheid van lucht, wordt het EPR-signaal van het adduct niet waargenomen. De afwezigheid van externe watermoleculen in de reactor kan worden aangetoond door het volgende experiment. Een vloeistofmonster van D 2 O wordt blootgesteld aan een droog voer gasplasma. De NMR-analyse van het monster na blootstelling blijkt de grootte H 2 O tijdens de belichting in de vloeistof gebracht. Hierdoor kan de hoeveelheid resterende H 2 O schatten in de Tubing gebruikt voor de toevoer van gas 15 in het experiment.
Het monster container ontwerp is van cruciaal belang in het experimentele werk. In eerste instantie hebben we geprobeerd het gebruik van plastic en glas microcentrifugebuizen. En het betrekkelijk hoge plasma toevoer gasstroom, is de kleine diameter van de opening niet door de omringende lucht doordringen in de microcentrifugebuis. Dit heeft echter vele nadelen. Het plasma vertoonde welving en grote temperatuurstijging nabij de randen van de microcentrifugebuis. De levering van de soorten uit de gasfase in de vloeistof was aanzienlijk minder efficiënt door de verschillende gasfase dynamiek en het lage oppervlak (en groot volume) van het vloeistofmonster. Dus het oppervlak van het vloeistofmonster is cruciaal voor het leveren van de reactieve species uit de gasfase op het vloeistofmonster. Dit is vooral belangrijk voor de kortstondige groepen. Het vloeistofmonster container moet worden ontworpen dat de blootgesteldevloeistof groot oppervlak voor efficiënte diffusie hebben. De steekproef moet ook lage diepte aan het convectie-gerelateerde beperkingen van het vloeibare monster te minimaliseren. Bedacht moet worden dat gasstromen verhoogd en vooral ontstoken plasma aanzienlijke verstoringen creëren op het oppervlak van het vloeistofmonster 21 genomen. Daarom is de monsterhouder heeft een goed-achtige vorm met een diameter en diepte voor desbetreffende experiment. De hoogte van de stand waarop het goed gepositioneerd kunnen worden aangepast aan experimentele behoeften. De rubberen afdichting waardoor de plasmastraal in de reactor wordt ingebracht maakt het mogelijk om de contacthoek van het effluent met de vloeistof verandert.
De onderhavige methode maakt onderzoek naar de bron van de reactieve species (• OH, • H, etc.) in de vloeistof geïnduceerd door kHz veld parallel plasmajet. De werkwijze waarbij een glazen reactor rondom de straal is niet beperkt tot de described omstandigheden, en kan worden gebruikt met andere atmosferische druk plasma. De werkwijze maakt introductie van elke toevoegingen aan het invoergas: damp, O2, N2, enz. Tot de andere voordelen is de mogelijkheid van het uitvoeren van optische metingen erin, hoewel in dit geval optische kwaliteit kwartsglas worden gebruikt als een reactor materiaal. De pompstengel in het onderste gedeelte van de reactor maakt gebruik van de plasmastraal in vrijwel elk laboratorium: de uitlaat kan worden aangesloten via plastic buizen een afstand afzuigkap. De reactor concept is veelzijdig en kan worden gebruikt voor onderzoek van verschillende plasma's wanneer gecontroleerde atmosfeer vereist. Zo wordt polymerisatie van styreen geremd door de zuurstofverbinding 22, maar in de reactor kan worden waargenomen wanneer vloeibare styreen wordt blootgesteld aan het helium voedingsgas plasma.