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Die stille elektrische Entladung auch dielektrische Barriereentladung DBE englisch Dielectric Barrier Discharge DBD oder Plasmaentladung ist eine Wechselspannungs Gasentladung bei der mindestens eine der Elektroden vom Gasraum durch galvanische Trennung mittels eines Dielektrikums elektrisch isoliert ist Inhaltsverzeichnis 1 Erklarung und Charakteristika 2 Anwendungen 2 1 Umwelttechnik 2 2 Messtechnik 2 3 Material und Oberflachen 2 4 Medizin 2 5 Licht und Strahlungstechnik 3 Betrieb 4 Literatur 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseErklarung und Charakteristika BearbeitenEin gas oder luftgefullter Raum zwischen isolierend umhullten Elektroden kann ionisiert werden beziehungsweise gelangt in einen Plasmazustand Niedertemperaturplasma ahnlich einer Glimmentladung wenn eine Wechselspannung an den Elektroden im Gasraum ausreichende Feldstarken erzeugt Durch Verschiebungsstrome wird die Entladung auch durch die Isolation hindurch aufrechterhalten und es kann kontinuierlich elektrische Leistung in das Plasma ubertragen werden Man kann sich entsprechende Anordnungen als Kondensator mit inhomogenem Dielektrikum vorstellen weshalb man auch von kapazitiver Anregung oder etwas unzutreffend elektrodenloser Anregung spricht Die Feldstarke ist umgekehrt proportional zu den Dielektrizitatskonstanten und daher im Gas stets hoher als im Dielektrikum Dennoch wird die Oberflache des Dielektrikums durch Ionenbombardement und Ultraviolettstrahlung belastet was je nach Anwendung entweder ausgenutzt werden kann oder vermieden werden muss DBE haben folgende Eigenschaften Die Entladung kann entweder in Form vieler Filamente Mikroentladungen oder als homogene Entladung auftreten Im Fall einer homogenen Entladung beobachtet man eine Art Dunstschleier der sich uber das gesamte Entladungsvolumen erstreckt Es werden naherungsweise nur Elektronen beschleunigt da die Entladungsdauer so gering ist dass die schweren Ionen bedingt durch ihre Massentragheit nur wenig beschleunigt werden Die Entladung erlischt sobald das angelegte elektrische Feld von der vor dem Dielektrikum angesammelten elektrische Ladung kompensiert wird Die Zeitdauer einer Entladung liegt im Bereich von einigen Nanosekunden der Transport von Ionen ist weitgehend unterdruckt Es kann kaltes Plasma hergestellt werden zumal die Gastemperatur massgeblich durch die Ionentemperatur bestimmt wird Zur Erzeugung einer homogenen Entladung ist eine gepulste Anregung vorteilhaft Die DBE wird dabei mit uni oder bipolaren Pulsen mit Pulsdauern von wenigen Mikrosekunden bis hinunter zu einigen zehn Nanosekunden und Amplituden im einstelligen Kilovoltbereich beaufschlagt Das Puls Pausenverhaltnis ist in der Regel sehr klein und liegt unterhalb von zehn Prozent Die hohe elektrische Wechselspannung einige Kilovolt hoher Frequenz etwa 10 bis 1000 kHz oder die Hochfrequenzpulse konnen mit hoher Effizienz mit Resonanzwandlern erzeugt werden Vorteile je nach Anwendung keine metallischen Elektroden im Entladungsraum somit keine metallischen Verunreinigungen oder Elektrodenverschleiss hohe Effizienz da an den Elektroden keine Ladungstrager aus oder eintreten mussen Wegfall des Kathodenfalls keine Gluhemission notig dielektrische Oberflachen konnen bei niedrigen Temperaturen modifiziert und chemisch aktiviert werdenEin Vorteil ist auch das Arbeiten an normaler Luftatmosphare Der Frequenzbereich ist zwar nach oben nicht begrenzt effektive elektrische Anregungsschaltungen arbeiten mit Halbleitern bis zu wenigen 100 kHz und bei Generatoren mit Elektronenrohren bei 10 100 MHz Ahnlich arbeiten jedoch auch Verfahren mit Magnetrons im ISM Band 2 4 2 5 GHz Es ist jedoch zu beachten dass das bei DBE mogliche Nichtgleichgewichtsplasma vornehmlich nur durch Pulsanregung 1 erreicht wird Im Gegensatz zu kontinuierlicher Anregung beispielsweise mit einem Sinus oder Rechtecksignal weist der Pulsbetrieb ein kleines Puls zu Pause Verhaltnis duty cycle auf Nach erfolgter Anregung und Herbeifuhrung des Plasmazustandes konnen die im Gas gebildeten Ladungstrager wahrend der Pause wieder abgebaut werden und ein wirkungsgrad schadigendes Thermalisieren des Plasmas wird verhindert Die Elektrodenkonfigurationen einer stillen Entladung konnen je nach Anwendung stark variieren Parallele Platten Townsend Regime bis zum sog streamer breakdown Drahtgeflecht auf Dielektrikum Koronaentladung bis sog streamer corona Spitze zu Platte streamer corona bis Glimmentladung Ionisationsrohre in Form einer Isolatorrohre durch Hochspannung und KoronaentladungAnwendungen BearbeitenUmwelttechnik Bearbeiten Erzeugung von Ozon zur Trink Abwasseraufbereitung Reinigung Gestankentfernung Papierbleichung Behandlung von Abgasen zum Beispiel Plasmafackel Bearbeitung funktionaler OberflachenMesstechnik Bearbeiten Einsatz in der Gaschromatographie als Barrier Ionisation Discharge Detektor BID mit kalter Plasmaentladung Dieser Detektor nutzt die energiereichen Photonen des Heliumplasmas zur Ionisierung der Probemolekule Da praktisch alle Substanzen ausser Neon und Helium selbst ein geringeres Ionisierungspotential haben ist dieser Detektor als universell zu bezeichnen Die japanische Firma Shimadzu hat das Prinzip der Barrier Ionisations Plasmaentladung weiterentwickelt und sich diese Technik seit 2013 durch zahlreiche Patente exklusiv gesichert Material und Oberflachen Bearbeiten Reinigen Oxidieren Atzen Beschichten von OberflachenMedizin Bearbeiten Zahnbehandlung mit Plasmafackel Behandlung offener Beine bei Diabetes Handedesinfektion in Krankenhausern Oberflachendesinfektion der Haut ist Jod und Alkohol uberlegen Licht und Strahlungstechnik Bearbeiten Erzeugung von Licht und ultravioletter optischer Strahlung Lampen mit Fluoreszenz Leuchtstoffen Plasmabildschirme Anregung farbiger Leuchtstoffe mit ultraviolettem Licht Erzeugung von Vakuum ultravioletter VUV optischer Strahlung mit Excimer LampenAnregung von Gaslasern Betrieb BearbeitenBetriebsgerate fur dielektrisch behinderte Gasentladungslampen sind in der Regel Leistungs Hochfrequenzgeneratoren die einen Transformator zur Ausgangsspannungserhohung enthalten Die einfachsten Betriebsgerate generieren eine nieder oder hochfrequente kontinuierliche Sinusspannung Pro Sinus Halbwelle kommt es in der Regel zu mehreren Lampenzundungen Eine Alternative dazu stellen Generatoren mit Rechteck Ausgangsspannungssignal dar Die Lampenzundungen erfolgen hier zu Zeiten hoher Spannungsanstiegsgeschwindigkeiten und somit ausserhalb der Plateauspannungen Die zur Anwendung kommenden leistungselektronischen Topologien basieren wie auch bei Betriebsgeraten fur andere Gasentladungslampen auf halb oder vollbruckengetriebenen Resonanzkreisen Die Lampenkapazitat wird sinnvollerweise als kapazitiver Teil des Resonanzkreises genutzt Bei kontinuierlich arbeitenden Betriebsgeraten muss somit die in der Kapazitat der Lampe gespeicherte Energie nicht zuruckgewonnen werden Sie verbleibt im Resonanzkreis und lediglich die durch die Lampenzundungen konsumierte Wirkleistung muss in den Resonanzkreis eingekoppelt werden Der fur die Lampeneffizienz vorteilhafte gepulste Betrieb von DBE Lampen ist nachteilig fur die Effizienz des Pulsbetriebsgerates da die Lampe in der Regel einen sehr geringen Leistungsfaktor typisch 10 aufweist und somit 90 der zur Erreichung der Zundspannung notwendigen Energie wieder aus dem Resonanzkreis entnommen werden muss Typische Topologien sind der Sperrwandler Flyback converter 2 und resonante Halbbruckenschaltungen half bridge 3 Eine flexible Topologie die diese beiden Schaltungsansatze vereint und fur DBE Lampen mit variabler Kapazitat genutzt werden kann wurde zu zwei Patenten angemeldet 4 5 Eine Ubersicht uber mogliche Topologien und Ansteuerkonzepte fur den gepulsten DBE Betrieb liefert 6 Eine recht neue Methode zur Erzeugung von Barriereentladungen ist die direkte Nutzung eines piezoelektrischen Transformators PT als aktive dielektrische Komponente Literatur BearbeitenSeries in Plasma Physics Non Equilibrium Air Plasmas at Atmospheric Pressure Edited by K H Becker U Kogelschatz K H Schoenbach R J Barker Bristol and Philadelphia Institute of Physics Publishing Ltd ISBN 0 7503 0962 8 2005 Klaus Trampert Ladungstransportmodell dielektrisch behinderter Entladungen Universitatsverlag Karlsruhe Karlsruhe 2009 ISBN 978 3 86644 308 2 zu Betriebsgeraten insbesondere resonantem Pulsbetrieb Resonance behaviour of a pulsed electronic control gear for dielectric barrier discharges Power Electronics Machines and Drives PEMD 2010 5th IET International Conference on Weblinks BearbeitenPlasma Die leuchtende Verheissung Focus on Plasma Medicine engl PDF 508 KB Einzelnachweise Bearbeiten Shuhai Liu Manfred Neiger Excitation of dielectric barrier discharges by unipolar submicrosecond square pulses In Journal of Physics D Applied Physics Band 34 2001 S 1632 1638 iop org abgerufen am 26 Marz 2014 Current controlled driver for a Dielectric Barrier Discharge lamp In Publication date 21 24 June 2010 Power Electronics Conference IPEC 2010 International abgerufen am 9 Dezember 2010 Resonance behaviour of a pulsed electronic control gear for dielectric barrier discharges PDF 2 0 MB In Power Electronics Machines and Drives PEMD 2010 5th IET International Conference on Abgerufen am 20 Oktober 2013 Patentanmeldung WO2005107339A1 Vorrichtung zur Erzeugung von elektrischen Spannungsfolgen insbesondere zum Betrieb von kapazitiven Entladungslampen Angemeldet am 29 April 2005 veroffentlicht am 10 November 2005 Anmelder Universitat Karlsruhe Erfinder Wolfgang Heering Hans Peter Daub Richard Winkelmann Patentanmeldung EP1929845A2 Adaptiver Treiber fur dielektrische Sperrschichtlampe Angemeldet am 11 September 2006 veroffentlicht am 11 Juni 2008 Anmelder Konikl Philips Electronics NV Erfinder Marc Maria Alex Bleukx et al Resonant Behaviour of Pulse Generators for the Efficient Drive of Optical Radiation Sources Based on Dielectric Barrier Discharges KIT scientific publishing 10 Juli 2013 abgerufen am 20 Oktober 2013 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Stille elektrische Entladung amp oldid 232503739