\begin{document}$ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{2}^{+} $\end{document}, \begin{document}$ {\mathrm{O}}_{4}^{-} $\end{document}等低活跃粒子, 得到CO, \begin{document}$ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $\end{document}, \begin{document}$ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $\end{document}等主要粒子, 实现对粒子种类的选取; 随后基于反应速率分析, 定量获得各反应对CO2放电过程的贡献比重, 最终确定包含16种粒子、67种反应的基态CO2放电反应简化集合. 数值模拟表明, 使用简化集合与初始集合的计算结果一致, 这也给出了火星大气条件下CO2放电的关键过程. 从方法学上来讲, 本文的研究为进一步实现复杂化学等离子体体系中, 反应粒子与反应种类的自动化、精确化与智能化选择提供依据, 同时本文提供的方法能够定量分析反应粒子之间的相互关系, 从而为精确研究火星CO2放电中的各种产物, 实现基于放电等离子体技术的火星原位制氧奠定理论基础."> - 必威体育下载

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    张泰恒, 王绪成, 张远涛

    Numerical study on simplified reaction set of ground state species in CO2discharges under Martian atmospheric conditions

    Zhang Tai-Heng, Wang Xu-Cheng, Zhang Yuan-Tao
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    • 近年来, 人类对火星的探索活动不断掀起新的热潮. 研究表明, 火星尘暴内的强电场可能引发CO 2大气放电现象. 对其中的放电机理进行分析不但有助于深化对火星地表演化的认识, 也为基于放电等离子体技术实现火星原位制氧提供了可能. 本文在深入分析火星CO 2放电过程的基础上, 基于图论与粒子依赖性分析的方法, 结合整体模型, 提出了一种定量确定火星大气条件下CO 2放电简化集合的方法. 首先从反应粒子构成的网络拓扑图及粒子间相互作用关系入手, 筛除C 2O, $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{2}^{+} $ , $ {\mathrm{O}}_{4}^{-} $ 等低活跃粒子, 得到CO, $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ , $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ 等主要粒子, 实现对粒子种类的选取; 随后基于反应速率分析, 定量获得各反应对CO 2放电过程的贡献比重, 最终确定包含16种粒子、67种反应的基态CO 2放电反应简化集合. 数值模拟表明, 使用简化集合与初始集合的计算结果一致, 这也给出了火星大气条件下CO 2放电的关键过程. 从方法学上来讲, 本文的研究为进一步实现复杂化学等离子体体系中, 反应粒子与反应种类的自动化、精确化与智能化选择提供依据, 同时本文提供的方法能够定量分析反应粒子之间的相互关系, 从而为精确研究火星CO 2放电中的各种产物, 实现基于放电等离子体技术的火星原位制氧奠定理论基础.
      The exploration of Mars has attracted increasing interest in these years. The experiments and simulations show that strong electric field triggered by the dust storms in the Martian atmosphere may cause CO 2discharge. Studies on this phenomenon will not only help deepen our comprehension on the evolution of Martian surface, but also provide a possibility to realize the in-situoxygen generation on Mars based on plasma chemistry. In this paper, a zero-dimensional global model is used to simplify the complicated description of CO 2chemical kinetics, therefore a reduced chemistry can be obtained for detailed numerical simulation in the near future. At the beginning of simplification, the graph theoretical analysis is used to pre-treat the original model by exploring the relationship between reacting species. Through the study of connectivity and the topological network, species such as O 2, e, and CO prove to be important in the information transmission of the network. While gaining a clearer understanding of the chemistry model, dependence analysis will be used to investigate numerical simulation results. In this way a directed relation diagram can be obtained, where the influence between different species is quantitively explained in terms of numerical solutions. Users could keep different types of species correspondingly according to their own needs, and in this paper, some species with low activeness such as C 2O, $ {\mathrm{O}}_{5}^{+} $ , $ {\mathrm{O}}_{4}^{-} $ and species with uncertainties such as $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{2}^{+} $ , $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{+} $ are removed from the original model. As for the reduction of specific reactions among species, the reaction proportion analysis based on the calculation of reaction rates is used to obtain the contribution of each reaction to the entire process of CO 2discharge, through which the important reactions can be selected. Finally, a simplified chemistry model of CO 2discharge based on Martian atmospheric conditions, including 16 species and 67 reactions, is established. The numerical simulations show that the trends of species densities based on the simplified chemistry model are highly consistent with those based on the original one, and considerations about the CO 2conversion and the energy efficiency are also in line with expectations, which can help deepen the understanding of the essential process of CO 2discharge under Martian atmospheric conditions. In addition, the quantitative results of the relationship between reactive species will lay a theoretical foundation for the accurate analysis of various products in Martian dust storm discharges and the realization of Mars in-situoxygen generation technology based on plasma chemistry.
          通信作者:张远涛,ytzhang@sdu.edu.cn
        • 基金项目:国家自然科学基金(批准号: 11975142)资助的课题
          Corresponding author:Zhang Yuan-Tao,ytzhang@sdu.edu.cn
        • Funds:Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 11975142)
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      • 初始集合粒子构成
        中性粒子 CO2, CO, C, O, O2, O3, C2O
        正离子 $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{+} $, $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $, CO+, C+, O+, $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $, $ {\mathrm{O}}_{4}^{+} $,
        $ {\mathrm{O}}_{5}^{+} $, $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{2}^{+} $, $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{3}^{+} $, $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{4}^{+} $
        负离子 $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $, $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $, O, $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $, $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $, $ {\mathrm{O}}_{4}^{-} $
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        序号 反应 文献
        (X01) e + CO2$ \Rightarrow $ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + 2e [50]
        (X02) e + CO2$ \Rightarrow $ CO + O + e [50]
        (X03) e + CO2$ \Rightarrow $ CO + O [50]
        (X04) e + CO2$ \Rightarrow $ 2e + O + CO+ [50]
        (X05) e + CO2$ \Rightarrow $ 2e + CO + O+ [50]
        (X06) e + CO2$ \Rightarrow $ 2e + C++ O2 [50]
        (X07) e + CO2$ \Rightarrow $ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + C + 2e [51,52]
        (X08) e + CO $ \Rightarrow $ C + O [50]
        (X09) e + CO $ \Rightarrow $ e + C + O [50]
        (X10) e + CO $ \Rightarrow $ 2e + CO+ [50]
        (X11) e + CO $ \Rightarrow $ 2e + C + O+ [50]
        (X12) e + CO $ \Rightarrow $ 2e + C++ O [50]
        (X13) e + O3$ \Rightarrow $ $ {{\mathrm{O}}_{2}^{-}}^{-} $ + O [50]
        (X14) e + O3$ \Rightarrow $ O2+ O [50]
        (X15) e + O3$ \Rightarrow $ O + O2+ e [53]
        (X16) e + O3$ \Rightarrow $ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O + 2e [53]
        (X17) e + O3$ \Rightarrow $ O++ O+ O + e [53]
        (X18) e + O2$ \Rightarrow $ 2 O + e [50]
        (X19) e + O2$ \Rightarrow $ O + O [50]
        (X20) e + O2$ \Rightarrow $ 2e + $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ [50]
        (X21) e + O2$ \Rightarrow $ 2e + O + O+ [50]
        (X22) e + O2$ \Rightarrow $ e + O++ O [50,54]
        (X23) e + O $ \Rightarrow $ 2e + O+ [50]
        (X24) e + C $ \Rightarrow $ 2e + C+ [50]
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        序号 反应 反应速率系数 文献
        (I01) O+ CO2$ \Rightarrow$ O + CO2+ e 4.0 × 10–18 [48]
        (I02) O+ CO2+ CO $ \Rightarrow$ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + CO 1.5 × 10–40 [61]
        (I03) O+ CO2+ O2$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O2 3.1 × 10–40 [61]
        (I04) O+ CO2+ CO2$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + CO2 9.0 × 10–41 [52]
        (I05) $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + CO2+ O2$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $ + O2 4.7 × 10–41 [52]
        (I06) $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $+ CO2$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O2 5.5 × 10–16 [18]
        (I07) $ {\mathrm{O}}_{4}^{-} $ + CO2$ \Rightarrow$ O2+ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $ 4.8 × 10–16 [18]
        (I08) O++ CO2$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + CO 9.4 × 10–16 [18]
        (I09) O++ CO2$ \Rightarrow$ O + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ 4.5 × 10–16 [18]
        (I10) C++ CO2$ \Rightarrow$ CO++ CO 1.1 × 10–15 [18]
        (I11) $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + CO2+M$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{+} $ +M 2.3 × 10–41 [18]
        (I12) $ {\mathrm{O}}_{5}^{+} $ + CO2$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{+} $ + O3 1.0 × 10–17 [52]
        (I13) CO++ CO2$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + CO 1.0 × 10–15 [56]
        (I14) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + CO2+M$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{4}^{+} $ +M 3.0 × 10–40 [18]
        (I15) O++ CO $ \Rightarrow$ O + CO+ 4.9 × 10–18(Tg/298)0.5exp(–4580/Tg) [18]
        (I16) C++ CO $ \Rightarrow$ CO++ C 5.0 × 10–19 [18]
        (I17) $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{3}^{+} $ + CO $ \Rightarrow$ CO2+ $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{2}^{+} $ 1.1 × 10–15 [18]
        (I18) $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{4}^{+} $ + CO $ \Rightarrow$ CO2+ $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{3}^{+} $ 9.0 × 10–16 [18]
        (I19) $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{3}^{+} $ + CO +M$ \Rightarrow$ CO2+ $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{2}^{+} $ +M 2.6 × 10–38 [18]
        (I20) $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{4}^{+} $ + CO +M$ \Rightarrow$ CO2+ $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{3}^{+} $ +M 4.2 × 10–38 [18]
        (I21) O+ CO $ \Rightarrow$ CO2+ e 5.5 × 10–16 [44]
        (I22) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + CO $ \Rightarrow$ 2CO2+ e 5.0 × 10–19 [58]
        (I23) $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + C $ \Rightarrow$ CO++ O 5.2 × 10–17 [18]
        (I24) $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + C $ \Rightarrow$ C++ O2 5.2 × 10–17 [18]
        (I25) CO++ C $ \Rightarrow$ CO + C+ 1.1 × 10–16 [18]
        (I26) O+ C $ \Rightarrow$ CO + e 5.0 × 10–16 [57]
        (I27) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O $ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + CO 1.638 × 10–16 [52]
        (I28) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O $ \Rightarrow$ CO2+ O+ 9.62 × 10–17 [18]
        (I29) CO++ O $ \Rightarrow$ CO + O+ 1.4 × 10–16 [18]
        (I30) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $ + O $ \Rightarrow$ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O2 1.1 × 10–16 [18]
        (I31) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $ + O $ \Rightarrow$ CO2+ O2+ O 1.4 × 10–17 [18]
        (I32) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $ + O $ \Rightarrow$ CO2+ $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ 1.4 × 10–16 [18]
        (I33) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O $ \Rightarrow$ CO2+ $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ 8.0 × 10–17 [58]
        (I34) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O2$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + CO2 6.4 × 10–17 [52]
        (I35) CO++ O2$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + CO 1.2 × 10–16 [18]
        (I36) C++ O2$ \Rightarrow$ CO + O+ 6.2 × 10–16 [18]
        (I37) C++ O2$ \Rightarrow$ CO++ O 3.8 × 10–16 [18]
        (I38) $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O2$ \Rightarrow$ 2CO + $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ 5.0 × 10–18 [18]
        (I39) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $ + O3$ \Rightarrow$ CO2+ $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O2 1.3 × 10–16 [18]
        (I40) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{+} $ + O3$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{5}^{+} $ + CO2 1.0 × 10–16 [52]
        (I41) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O$ \Rightarrow$ O + CO2 1.0 × 10–13 [62]
        (I42) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ $ \Rightarrow$ CO + O2+ O 6.0 × 10–13 [44]
        (I43) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ $ \Rightarrow$ 2CO2+ O 5.0 × 10–13 [58]
        (I44) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $ $ \Rightarrow$ 2CO2+ O2 5.0 × 10–13 [18]
        (I45) CO++ $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ $ \Rightarrow$ CO + O2 2.0 × 10–13 [55]
        (I46) C++ O$ \Rightarrow$ C + O 5.0 × 10–14 [55]
        (I47) C++ $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ $ \Rightarrow$ C + O2 5.0 × 10–14 [55]
        (I48) O+ CO+$ \Rightarrow$ CO + O 1.0 × 10–13 [62]
        (I49) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $ \Rightarrow$ CO2+ O2+ O 3.0 × 10–13 [18]
        (I50) $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $ $ \Rightarrow$ CO2+ 2O2 3.0 × 10–13 [18]
        (I51) $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{2}^{+} $ +M$ \Rightarrow$ CO++ CO +M 1.0 × 10–18 [18]
        (I52) $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $$ \Rightarrow$ CO2+ 2CO + O 5.0 × 10–13 [18]
        (I53) $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $ $ \Rightarrow$ CO2+ 2CO + O2 5.0 × 10–13 [18]
        (I54) $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $$ \Rightarrow$ 2CO + O2 6.0 × 10–13 [18]
        (I55) $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{3}^{+} $ + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ $ \Rightarrow$ 2CO2+ CO + O 5.0 × 10–13 [18]
        (I56) $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{3}^{+} $ + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $ $ \Rightarrow$ 2CO2+ CO + O2 5.0 × 10–13 [18]
        (I57) $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{3}^{+} $ + $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ $ \Rightarrow$ CO2+ CO + O2 6.0 × 10–13 [18]
        (I58) $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{4}^{+} $ +M$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + CO2+M 1.0 × 10–20 [18]
        (I59) $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{4}^{+} $ + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $$ \Rightarrow$ 3CO2+ O 5.0 × 10–13 [18]
        (I60) $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{4}^{+} $ + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $ $ \Rightarrow$ 3CO2+ O2 5.0 × 10–13 [18]
        (I61) $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{4}^{+} $ + $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ $ \Rightarrow$ 2CO2+ O2 6.0 × 10–13 [18]
        (I62) O+ O3$ \Rightarrow$ 2O2+ e 3.0 × 10–16 [44]
        (I63) O+ O3$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O 8.0 × 10–16 [18]
        (I64) $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + O3$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O2 4.0 × 10–16 [18]
        (I65) $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O3$ \Rightarrow$ 3O2+ e 3.0 × 10–16 [18]
        (I66) O++ O3$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O2 1.0 × 10–16 [18]
        (I67) O+ O2$ \Rightarrow$ O3+ e 1.0 × 10–18 [44]
        (I68) O+ O2$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + O 1.5 × 10–18 [55]
        (I69) O+ O2$ \Rightarrow$ O + e + O2 6.9 × 10–16 [52]
        (I70) O+ O2+ O2$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O2 1.1 × 10–42(Tg/300) [52]
        (I71) $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + O2$ \Rightarrow$ 2O2+ e 2.7 × 10–16(Tg/300)0.5exp(–5590/Tg) [52]
        (I72) $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + O2+M$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{4}^{-} $ +M 3.5 × 10–43 [18]
        (I73) $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O2$ \Rightarrow$ O2+ O3+ e 2.3 × 10–17 [18]
        (I74) O++ O2$ \Rightarrow$ O + $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ 1.9 × 10–17(Tg/298)–0.5 [18]
        (I75) $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O2+ O2$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{4}^{+} $ + O2 4.0 × 10–42(Tg/300)–2.93 [52]
        (I76) $ {\mathrm{O}}_{4}^{+} $ + O2$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O2+ O2 1.8 × 10–19 [52]
        (I77) O++ O + O2$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O2 1.0 × 10–41 [52]
        (I78) O+ O $ \Rightarrow$ O2+ e 2.3 × 10–16 [21]
        (I79) $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + O $ \Rightarrow$ O2+ O 3.31 × 10–16 [21]
        (I80) $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + O $ \Rightarrow$ O3+ e 3.3 × 10–16 [18]
        (I81) $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O $ \Rightarrow$ O3+ O 1.0 × 10–19 [18]
        (I82) $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O $ \Rightarrow$ 2O2+ e 1.0 × 10–19 [18]
        (I83) $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O $ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + O2 2.5 × 10–16 [18]
        (I84) $ {\mathrm{O}}_{4}^{-} $ + O $ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O2 4.0 × 10–16 [18]
        (I85) $ {\mathrm{O}}_{4}^{-} $ + O $ \Rightarrow$ O+ 2O2 3.0 × 10–16 [18]
        (I86) $ {\mathrm{O}}_{4}^{+} $ + O $ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O3 3.0 × 10–16 [18]
        (I87) O+ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $ \Rightarrow$ O2+ O 2.6 × 10–14(300/Tg)0.44 [21]
        (I88) O+ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $ \Rightarrow$ 3O 4.2 × 10–13(300/Tg)0.44 [21]
        (I89) O+ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O2$ \Rightarrow$ O3+ O2 2.0 × 10–37 [57]
        (I90) O+ O++ O $ \Rightarrow$ O2+ O 2.0 × 10–37 [57]
        (I91) O+ O++ O2$ \Rightarrow$ 2O2 2.0 × 10–37 [57]
        (I92) O+ O+$ \Rightarrow$ 2O 4.0 × 10–14 [18]
        (I93) $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + O+$ \Rightarrow$ O + O2 2.7 × 10–13 [18]
        (I94) $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + O++ O2$ \Rightarrow$ O3+ O2 2.0 × 10–37 [57]
        (I95) $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $ \Rightarrow$ 2O2 2.01 × 10–13(300/Tg)0.5 [21]
        (I96) $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $ \Rightarrow$ O2+ 2O 4.2 × 10–13 [21]
        (I97) $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O2$ \Rightarrow$ 3O2 2.0 × 10–37 [57]
        (I98) $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O +M$ \Rightarrow$ O3+ O +M 2.0 × 10–37(Tg/300)–2.5 [57]
        (I99) $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ +M$ \Rightarrow$ O3+ O2+M 2.0 × 10–37(Tg/300)–2.5 [57]
        (I100) $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O+$ \Rightarrow$ O3+ O 1.0 × 10–13 [18]
        (I101) $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $+ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $ \Rightarrow$ O2+ O3 2.0 × 10–13 [18]
        (I102) $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $ \Rightarrow$ 2O + O3 1.0 × 10–13 [18]
        (I103) $ {\mathrm{O}}_{4}^{-} $ +M$ \Rightarrow$ $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + O2+M 4.0 × 10–18 [18]
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        简化集合粒子构成
        中性粒子 CO2, CO, C, O, O2, O3
        正离子 $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $, CO+, C+, O+, $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $
        负离子 $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $, $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $, O, $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $, $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $
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        序号 反应 反应速率系数 文献
        (E01) e + e + C+$\Rightarrow $ C + e 5.0 × 10–39 [55]
        (E02) e + CO+$\Rightarrow $ C + O 3.46 × 10–14Te–0.48 [56]
        (E03) e + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $\Rightarrow $ C + O2 3.94 × 10–13Te–0.4 [21]
        (E04) e + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $\Rightarrow $ CO + O 2.0 × 10–11Te–0.5Tg–1 [18]
        (E05) e + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{+} $ $\Rightarrow $ CO2+ O2 1.61 × 10–13Te–0.5 [18]
        (E06) e + $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $\Rightarrow $ 2CO 4.0 × 10–13Te–0.34 [18]
        (E07) e + $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{3}^{+} $ $\Rightarrow $ CO2+ CO 5.4 × 10–14Te–0.7 [18]
        (E08) e + $ {\mathrm{C}}_{2}{\mathrm{O}}_{4}^{+} $ $\Rightarrow $ 2CO2 2.0 × 10–11Te–0.5Tg–1 [18]
        (E09) e + O2+ O2$\Rightarrow $ $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + O2 2.2 × 10–41(300/Tg)1.5exp(-600/Tg) [52]
        (E10) e + O + O2$\Rightarrow $ O+ O2 1.0 × 10–43exp(300/Tg) [52]
        (E11) e + O3+ O2$\Rightarrow $ $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O2 4.6 × 10–40 [52]
        (E12) e + O++M$\Rightarrow $ O +M 6.0 × 10–39(Te× 38.67)–1.5 [57]
        (E13) e + $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $\Rightarrow $ 2O 6.0 × 10–13Te–0.5(1/Tg)0.5 [21]
        (E14) e + $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ +M$\Rightarrow $ O2+M 6.0 × 10–39(Te× 38.67)–1.5 [57]
        (E15) e + $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + e $\Rightarrow $ O2+ e 1.0 × 10–31(Te× 38.67)–4.5 [57]
        (E16) e + O++ e $\Rightarrow $ O + e 7.2 × 10–32(Te× 38.67)–4.5 [57]
        (E17) e + $ {\mathrm{O}}_{4}^{+} $ $\Rightarrow $ 2O2 2.25 × 10–13Te–0.5 [18]
        (E18) e + $ {\mathrm{O}}_{5}^{+} $ $\Rightarrow $ O2+ O3 5.0 × 10–12(Te× 38.67)–0.6 [52]
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        序号 反应 反应速率系数 文献
        (N01) CO2+ O $ \Rightarrow$ CO + O2 2.8 × 10–17exp(–26500/Tg) [21]
        (N02) CO + O2$ \Rightarrow$ CO2+ O 4.2 × 10–18exp(–24000/Tg) [21]
        (N03) CO2+ C $ \Rightarrow$ 2CO 1.0 × 10–21 [21]
        (N04) C + O2$ \Rightarrow$ O + CO 3.0 × 10–17 [21]
        (N05) C + O +M$ \Rightarrow$M+ CO 2.14 × 10–41(Tg/300)–3.08exp(–2114/Tg) [21]
        (N06) CO +M$ \Rightarrow$ O + C +M 1.52 × 10–10(Tg/298)–3.1exp(–129000/Tg) [58]
        (N07) CO + O3$ \Rightarrow$ CO2+ O2 4.0 × 10–31 [52]
        (N08) CO2+ CO2$ \Rightarrow$ CO + O + CO2 3.91 × 10–16exp(–49430/Tg) [59]
        (N09) C + CO + CO2$ \Rightarrow$ C2O + CO2 6.3 × 10–44 [59]
        (N10) C2O + O $ \Rightarrow$ 2CO 5.0 × 10–17 [18]
        (N11) C2O + O2$ \Rightarrow$ CO2+ CO 3.3 × 10–19 [18]
        (N12) O + O2+ CO2$ \Rightarrow$ O3+ CO2 1.7 × 10–42Tg–1.2 [48]
        (N13) O + O + CO2$ \Rightarrow$ O2 + CO2 3.81 × 10–42Tg–1exp(–170/Tg) [48]
        (N14) O + CO + CO2$ \Rightarrow$ 2CO2 1.6 × 10–45exp(–1510/Tg) [48]
        (N15) O + CO + CO $ \Rightarrow$ CO2+ CO 6.54 × 10–45 [60]
        (N16) O + O2+ CO $ \Rightarrow$ CO2+ O2 6.51 × 10–48 [60]
        (N17) O + O + CO $ \Rightarrow$ O2+ CO 2.76 × 10–46 [60]
        (N18) O + O + O $ \Rightarrow$ O2+ O 6.2 × 10–44exp(–750/Tg) [52]
        (N19) O + O + O2$ \Rightarrow$ 2O2 1.3 × 10–44(Tg/300)–1exp(–170/Tg) [52]
        (N20) O + O3$ \Rightarrow$ 2O2 3.1 × 10–20Tg0.75exp(–1575/Tg) [18]
        (N21) O2+ O3$ \Rightarrow$ 2O2+ O 7.26 × 10–16exp(–11400/Tg) [48]
        (N22) O2+ O + O2$ \Rightarrow$ O3+ O2 8.61 × 10–43Tg–1.25 [48]
        (N23) O2+ O2$ \Rightarrow$ O + O3 2.1 × 10–17exp(–498000/Tg) [57]
        (N24) O2+M$ \Rightarrow$ O + O +M 3.0 × 10–12Tg–1exp(–59380/Tg) [57]
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        序号 反应 文献 序号 反应 文献
        (Y01) e + CO2$\Rightarrow $ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + 2e [50] (Y11) e + O3$\Rightarrow $ $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + O [50]
        (Y02) e + CO2$\Rightarrow $ CO + O + e [50] (Y12) e + O3$\Rightarrow $ O2+ O [50]
        (Y03) e + CO2$\Rightarrow $ CO + O [50] (Y13) e + O3$\Rightarrow $ O + O2+ e [53]
        (Y04) e + CO2$\Rightarrow $ 2e + O + CO+ [50] (Y14) e + O3$\Rightarrow $ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O + 2e [53]
        (Y05) e + CO2$\Rightarrow $ 2e + CO + O+ [50] (Y15) e + O2$\Rightarrow $ 2 O + e [50]
        (Y06) e + CO2$\Rightarrow $ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + C + 2e [51,52] (Y16) e + O2$\Rightarrow $ O + O [50]
        (Y07) e + CO $\Rightarrow $ C + O [50] (Y17) e + O2$\Rightarrow $ 2e + $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ [50]
        (Y08) e + CO $\Rightarrow $ e + C + O [50] (Y18) e + O $\Rightarrow $ 2e + O+ [50]
        (Y09) e + CO $\Rightarrow $ 2e + CO+ [50] (Y19) e + C $\Rightarrow $ 2e + C+ [50]
        (Y10) e + CO $\Rightarrow $ 2e + C++ O [50]
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        序号 反应 反应速率系数 文献
        (F01) e + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $\Rightarrow $ C + O2 3.94 × 10–13Te–0.4 [21]
        (F02) e + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $\Rightarrow $ CO + O 2.0 × 10–11Te–0.5Tg–1 [18]
        (F03) e + O3+ O2$\Rightarrow $ $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O2 4.6 × 10–40 [52]
        (F04) e + $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $\Rightarrow $ 2O 6.0 × 10–13Te–0.5(1/Tg)0.5 [21]
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        序号 反应 反应速率系数 文献
        (M01) CO2+ C $ \Rightarrow$ 2 CO 1.0 × 10–21 [21]
        (M02) C + O2$\Rightarrow $ O + CO 3.0 × 10–17 [21]
        (M03) O + O2+ CO2$\Rightarrow $ O3+ CO2 1.7 × 10–42Tg–1.2 [48]
        (M04) O + O + CO2$\Rightarrow $ O2 + CO2 3.81 × 10–42Tg–1exp(–170/Tg) [48]
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        序号 反应 反应速率系数 文献
        (H01) O+ CO2$ \Rightarrow $ O + CO2+ e 4.0 × 10–18 [48]
        (H02) O+ CO2+ CO $ \Rightarrow $ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + CO 1.5 × 10–40 [61]
        (H03) O+ CO2+ O2$ \Rightarrow $ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O2 3.1 × 10–40 [61]
        (H04) O+ CO2+ CO2$ \Rightarrow $ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + CO2 9.0 × 10–41 [52]
        (H05) $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + CO2+ O2$ \Rightarrow $ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $ + O2 4.7 × 10–41 [52]
        (H06) $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + CO2$ \Rightarrow $ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O2 5.5 × 10–16 [18]
        (H07) O++ CO2$ \Rightarrow $ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + CO 9.4 × 10–16 [18]
        (H08) O++ CO2$ \Rightarrow $ O + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ 4.5 × 10–16 [18]
        (H09) C++ CO2$ \Rightarrow $ CO++ CO 1.1 × 10–15 [18]
        (H10) CO++ CO2$ \Rightarrow $ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + CO 1.0 × 10–15 [56]
        (H11) O+ CO $ \Rightarrow $ CO2+ e 5.5 × 10–16 [44]
        (H12) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + CO $ \Rightarrow $ 2CO2+ e 5.0 × 10–19 [58]
        (H13) $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + C $ \Rightarrow $ CO++ O 5.2 × 10–17 [18]
        (H14) $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + C $ \Rightarrow $ C++ O2 5.2 × 10–17 [18]
        (H15) O+ C $ \Rightarrow $ CO + e 5.0 × 10–16 [57]
        (H16) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O $ \Rightarrow $ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + CO 1.638 × 10–16 [52]
        (H17) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O $ \Rightarrow $ CO2+ O+ 9.62 × 10–17 [18]
        (H18) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $ + O $ \Rightarrow $ $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O2 1.1 × 10–16 [18]
        (H19) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $ + O $ \Rightarrow $ CO2+ O2+ O 1.4 × 10–17 [18]
        (H20) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $ + O $ \Rightarrow $ CO2+ $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ 1.4 × 10–16 [18]
        (H21) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O $ \Rightarrow $ CO2+ $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ 8.0 × 10–17 [58]
        (H22) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O2$ \Rightarrow $ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + CO2 6.4 × 10–17 [52]
        (H23) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + O$ \Rightarrow $ O + CO2 1.0 × 10–13 [62]
        (H24) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ $ \Rightarrow $ CO + O2+ O 6.0 × 10–13 [44]
        (H25) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ $ \Rightarrow $ 2CO2+ O 5.0 × 10–13 [58]
        (H26) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $ $ \Rightarrow $ 2CO2+ O2 5.0 × 10–13 [18]
        (H27) $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $ \Rightarrow $ CO2+ O2+ O 3.0 × 10–13 [18]
        (H28) $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ + $ {\mathrm{C}\mathrm{O}}_{4}^{-} $ $ \Rightarrow $ CO2+ 2O2 3.0 × 10–13 [18]
        (H29) O+ O3$ \Rightarrow $ 2O2+ e 3.0 × 10–16 [44]
        (H30) O+ O3$ \Rightarrow $ $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O 8.0 × 10–16 [18]
        (H31) $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + O3$ \Rightarrow $ $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O2 4.0 × 10–16 [18]
        (H32) O+ O2$ \Rightarrow $ O + e + O2 6.9 × 10–16 [52]
        (H33) O+ O $ \Rightarrow $ O2+ e 2.3 × 10–16 [21]
        (H34) $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + O $ \Rightarrow $ O2+ O 3.31 × 10–16 [21]
        (H35) $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + O $ \Rightarrow $ O3+ e 3.3 × 10–16 [18]
        (H36) $ {\mathrm{O}}_{3}^{-} $ + O $ \Rightarrow $ $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + O2 2.5 × 10–16 [18]
        (H37) O+ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $ \Rightarrow $ O2+ O 2.6 × 10–14(300/Tg)0.44 [21]
        (H38) O+ $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $ \Rightarrow $ 3O 4.2 × 10–13(300/Tg)0.44 [21]
        (H39) $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $ \Rightarrow $ 2O2 2.01 × 10–13(300/Tg)0.5 [21]
        (H40) $ {\mathrm{O}}_{2}^{-} $ + $ {\mathrm{O}}_{2}^{+} $ $ \Rightarrow $ O2+ 2O 4.2 × 10–13 [21]
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        [61]

        [62]

        [63]

      • [1] 王松, 周闯, 李素文, 牟福生.基于法布里-珀罗干涉仪测量大气环境CO2的方法. 必威体育下载 , 2024, 73(2): 020702.doi:10.7498/aps.73.20231224
        [2] 付强, 王聪, 王语菲, 常正实.正弦交流电压驱动低气压CO2放电特性的对比: DBD结构与裸电极结构. 必威体育下载 , 2022, 71(11): 115204.doi:10.7498/aps.71.20220086
        [3] 孙冠文, 崔寒茵, 李超, 林伟军.火星大气频散声速剖面建模方法及其对声传播路径的影响. 必威体育下载 , 2022, 71(24): 244304.doi:10.7498/aps.71.20221531
        [4] 孙春艳, 王贵师, 朱公栋, 谈图, 刘锟, 高晓明.基于高分辨率激光外差光谱反演大气CO2柱浓度及系统测量误差评估方法. 必威体育下载 , 2020, 69(14): 144201.doi:10.7498/aps.69.20200125
        [5] 王振, 杜艳君, 丁艳军, 彭志敏.波长调制-直接吸收方法在线监测大气中CH4和CO2浓度. 必威体育下载 , 2020, 69(6): 064205.doi:10.7498/aps.69.20191569
        [6] 赵曰峰, 王超, 王伟宗, 李莉, 孙昊, 邵涛, 潘杰.大气压甲烷针-板放电等离子体中粒子密度和反应路径的数值模拟. 必威体育下载 , 2018, 67(8): 085202.doi:10.7498/aps.67.20172192
        [7] 王倩, 毕研盟, 杨忠东.气溶胶对大气CO2短波红外遥感探测影响的模拟分析. 必威体育下载 , 2018, 67(3): 039202.doi:10.7498/aps.67.20171993
        [8] 单昌功, 王薇, 刘诚, 徐兴伟, 孙友文, 田园, 刘文清.基于傅里叶变换红外光谱技术测量大气中CO2的稳定同位素比值. 必威体育下载 , 2017, 66(22): 220204.doi:10.7498/aps.66.220204
        [9] 王凯, 张文华, 刘凌云, 徐法强.VO2薄膜表面氧缺陷的修复:F4TCNQ分子吸附反应. 必威体育下载 , 2016, 65(8): 088101.doi:10.7498/aps.65.088101
        [10] 李志彬, 马宏亮, 曹振松, 孙明国, 黄印博, 朱文越, 刘强.2μm波段高灵敏度离轴积分腔装置实际大气CO2测量. 必威体育下载 , 2016, 65(5): 053301.doi:10.7498/aps.65.053301
        [11] 陈洁, 张淳民, 王鼎益, 张兴赢, 王舒鹏, 栗彦芬, 刘冬冬, 荣飘.地表反照率对短波红外探测大气CO2的影响. 必威体育下载 , 2015, 64(23): 239201.doi:10.7498/aps.64.239201
        [12] 刘豪, 舒嵘, 洪光烈, 郑龙, 葛烨, 胡以华.连续波差分吸收激光雷达测量大气CO2. 必威体育下载 , 2014, 63(10): 104214.doi:10.7498/aps.63.104214
        [13] 韩月琪, 钟中, 王云峰, 杜华栋.梯度计算的集合变分方案及其在大气Ekman层湍流系数反演中的应用. 必威体育下载 , 2013, 62(4): 049201.doi:10.7498/aps.62.049201
        [14] 孙友文, 谢品华, 徐晋, 周海金, 刘诚, 王杨, 刘文清, 司福祺, 曾议.采用加权函数修正的差分光学吸收光谱反演环境大气中的CO2垂直柱浓度. 必威体育下载 , 2013, 62(13): 130703.doi:10.7498/aps.62.130703
        [15] 张坤, 刘芳洋, 赖延清, 李轶, 颜畅, 张治安, 李劼, 刘业翔.太阳电池用Cu2ZnSnS4薄膜的反应溅射原位生长及表征. 必威体育下载 , 2011, 60(2): 028802.doi:10.7498/aps.60.028802
        [16] 洪光烈, 张寅超, 赵曰峰, 邵石生, 谭 锟, 胡欢陵.探测大气中CO2的Raman激光雷达. 必威体育下载 , 2006, 55(2): 983-987.doi:10.7498/aps.55.983
        [17] 许振嘉, 陈维德.CW CO2激光退火在硅中产生的氧沾污. 必威体育下载 , 1984, 33(1): 9-15.doi:10.7498/aps.33.9
        [18] 傅恩生, 王裕民, 程兆谷, 窦爱荣.10.6μm的CO2激光的电光频移. 必威体育下载 , 1979, 28(5): 24-31.doi:10.7498/aps.28.24
        [19] 高智, 林烈, 孙文超.横流放电CO2激光的理论分析. 必威体育下载 , 1979, 28(6): 807-823.doi:10.7498/aps.28.807
        [20] 林光海.对流放电CO2激光器的饱和特性. 必威体育下载 , 1978, 27(4): 396-412.doi:10.7498/aps.27.396
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      出版历程
      • 收稿日期:2021-04-09
      • 修回日期:2021-06-04
      • 上网日期:2021-08-15
      • 刊出日期:2021-11-05

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