Simulace a diagnostika vysokofrekvenčních výbojů pro syntézu nanomateriálů

Tato práce se věnuje popisu a charakterizaci vysokofrekvenčních výbojů jak experimentálně, tak pomocí teoretických modelů, které jsou validovány proti experimentu. Nejprve je uveden model dynamiky plynů v radiofrekvenční plazmové tužce, jehož platnost je ověřena porovnáním s výsledky z laserem-induk...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Obrusník, Adam (Autor práce)
Další autoři: Zajíčková, Lenka, 1971- (Vedoucí práce)
Typ dokumentu: VŠ práce nebo rukopis
Jazyk:Angličtina
Vydáno: 2014
Témata:
On-line přístup:http://is.muni.cz/th/356468/prif_m/
Obálka
LEADER 05497ctm a22008657a 4500
001 MUB01001001586
003 CZ BrMU
005 20200810085157.0
008 140628s2014 xr ||||| |||||||||||eng d
STA |a POSLANO DO SKCR  |b 2021-02-08 
035 |a (ISMU-VSKP)245034 
040 |a BOD114  |b cze  |d BOD004 
072 7 |a 533  |x Mechanika plynů. Aeromechanika. Fyzika plazmatu  |2 Konspekt  |9 6 
080 |a 533.9  |2 MRF 
080 |a 621.3.049.76  |2 MRF 
100 1 |a Obrusník, Adam  |7 mzk2015887942  |% UČO 356468  |4 dis 
242 1 0 |a Simulation and diagnostics of high frequency discharges for synthesis of nanomaterials  |y eng 
245 1 0 |a Simulace a diagnostika vysokofrekvenčních výbojů pro syntézu nanomateriálů  |h [rukopis] /  |c Adam Obrusník 
260 |c 2014 
300 |a 104 l. 
500 |a Vedoucí práce: Lenka Zajíčková 
502 |a Diplomová práce (Mgr.)--Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2014 
520 2 |a Tato práce se věnuje popisu a charakterizaci vysokofrekvenčních výbojů jak experimentálně, tak pomocí teoretických modelů, které jsou validovány proti experimentu. Nejprve je uveden model dynamiky plynů v radiofrekvenční plazmové tužce, jehož platnost je ověřena porovnáním s výsledky z laserem-indukované fluorescence. Dále byly provedeny relativně rozsáhlé diagnostické studie mikrovlnného pochodňového výboje, který pracuje v argonu, případně argonu a vodíku, za atmosferického tlaku. Plazma pochodňového výboje bylo diagnostikováno pomocí Thomsonova a Rayleighova rozptylu a Starkova rozšíření. Výsledky z těchto experimentů posloužily jako experimentální vstup do provázaných modelů elektrického pole a dynamiky plynu popisujících tentýž výboj. V neposlední řadě byl vyvinut a implementován self-konzistentní model nízkotlakého vodíkového plazmatu v koaxiálním mikrovlnném reaktoru.  |% cze 
520 2 9 |a The aim of this thesis is to characterize three high-frequency discharges, by plasma diagnostics and theoretical models validated against experiment. Firstly, a gas dynamics model of the radio-frequency plasma pencil is presented and validated against laser-induced fluorescence measurements. Secondly, a relatively extensive diagnostic study by Thomson and Rayleigh scattering and Stark broadening was performed in an atmospheric-pressure microwave plasma torch operating in argon or argon/hydrogen. The results from these experiments provide the necessary experimental input for a gas dynamics model coupled to an electromagnetic field model. Finally, a self-consistent plasma model of low-pressure hydrogen plasma in a coaxial microwave discharge was developed and presented. The model is unique by combining two-dimensional and three-dimensional geometries, in order to be able to account for plasma inhomogeneities.  |9 eng 
650 0 7 |a mikrovlnné výboje  |2 CZ-BrMU 
650 0 7 |a nanomateriály  |7 ph138053  |2 czenas 
650 0 7 |a plazma (fyzika)  |7 ph215328  |2 czenas 
650 0 9 |a microwave discharges  |2 eCZ-BrMU 
650 0 9 |a nanostructure materials  |2 eczenas 
650 0 9 |a plasma (ionized gases)  |2 eczenas 
655 7 |a diplomové práce  |7 fd132022  |2 czenas 
655 9 |a master's theses  |2 eczenas 
658 |a Fyzika  |b Fyzika plazmatu  |c PřF N-FY PLAZ (PLAZ)  |2 CZ-BrMU 
700 1 |a Zajíčková, Lenka,  |d 1971-  |7 mub2011667022  |% UČO 1414  |4 ths 
710 2 |a Masarykova univerzita.  |b Ústav fyzikální elektroniky  |7 xx0116219  |4 dgg 
856 4 1 |u http://is.muni.cz/th/356468/prif_m/ 
CAT |c 20140628  |l MUB01  |h 0421 
CAT |a RACLAVSKA  |b 02  |c 20140710  |l MUB01  |h 0942 
CAT |c 20140911  |l MUB01  |h 1614 
CAT |c 20140912  |l MUB01  |h 1109 
CAT |a RACLAVSKA  |b 02  |c 20141030  |l MUB01  |h 1447 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141113  |l MUB01  |h 0712 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20141210  |l MUB01  |h 0808 
CAT |c 20150703  |l MUB01  |h 1242 
CAT |c 20150901  |l MUB01  |h 1452 
CAT |c 20150921  |l MUB01  |h 1413 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20151221  |l MUB01  |h 1056 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20151226  |l MUB01  |h 0504 
CAT |a HANAV  |b 02  |c 20160906  |l MUB01  |h 1347 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20180918  |l MUB01  |h 1318 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20190107  |l MUB01  |h 0117 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20190522  |l MUB01  |h 0748 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20191211  |l MUB01  |h 1018 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20200323  |l MUB01  |h 2339 
CAT |a PUTNOVAX  |b 02  |c 20200810  |l MUB01  |h 0851 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20201101  |l MUB01  |h 0053 
CAT |a VACOVAX  |b 02  |c 20201113  |l MUB01  |h 1314 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20201126  |l MUB01  |h 0114 
CAT |c 20210208  |l MUB01  |h 1138 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20210218  |l MUB01  |h 2357 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20210218  |l MUB01  |h 2358 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20210218  |l MUB01  |h 2358 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20210218  |l MUB01  |h 2359 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20210218  |l MUB01  |h 2359 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 1010 
CAT |c 20210614  |l MUB01  |h 1958 
CAT |a BATCH  |b 00  |c 20210724  |l MUB01  |h 1230 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20221014  |l MUB01  |h 1924 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20221014  |l MUB01  |h 1925 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20230108  |l MUB01  |h 2332 
CAT |a POSPEL  |b 02  |c 20230808  |l MUB01  |h 2144 
LOW |a POSLANO DO SKCR  |b 2021-02-08 
994 - 1 |l MUB01  |l MUB01  |m VYSPR  |1 PRIF  |a Přírodovědecká fakulta  |2 PRVFY  |b ÚK volný výběr - F  |3 K-F-2014-OBRU  |5 3145361156  |8 20140710  |f 70  |f Prezenční  |q 20180809  |r 20140606  |s dar 
AVA |a SCI50  |b PRIF  |c ÚK volný výběr - F  |d K-F-2014-OBRU  |e available  |t K dispozici  |f 1  |g 0  |h N  |i 1  |j PRVFY