B5 - Plasma in liquidsBubble dynamicsGas bubble dynamics during Plasma Electrolytic Oxidation |
Konferenz
SFB nimmt an der IWM 12 in Orleans teil
Der 12. internationale Workshop über Mikroplasmen im Jahr 2024 fand vom 3. bis 7. Juni in Orleans, Frankreich, statt. Ein eingeladener Vortrag, fünf Beiträge und zwei Poster wurden von Wissenschaftlern der Ruhr-Universität Bochum präsentiert. Tagungsort war das Museum Des Beaux-Arts mit einer schönen Lage und Umgebung im Zentrum von Orleans. Der Workshop behandelte ein breites Spektrum an Themen zu Mikroplasmaquellen und deren Erzeugung in der Gas- oder Flüssigphase, wobei das Verhalten an den Grenzflächen sowie die Diagnostik von Mikroplasmaquellen und deren Anwendung in der Materialverarbeitung, Plasmamedizin, Landwirtschaft usw. behandelt wurden. Die Sektion Modellierung befasst sich mit der numerischen Simulation der Streamerdynamik mit dem globalen kinetischen 0D-Modell. Sehr aufschlussreiche Vorträge und Diskussionen, die letztendlich zu einem Gesamtüberblick über die grundlegenden Aspekte von Mikroplasmen und deren Anwendung führten.
Conference
SFB participated at IWM 12 in Orleans
The 12th International Workshop on Microplasmas in 2024 has been held in Orleans, France, from June 3rd to 7th. One Invited, five Contributed talks, and two posters were presented by scientists from Ruhr University Bochum. The conference venue was the Museum Des Beaux-Arts with a nice location and environment in the centre of Orlean. The workshop covered wide topics on the microplasma sources and their generation in the gas phase or liquid dealing with interface behaviour from one side and diagnostics of microplasma sources and their application in material processing, plasma medicine, agriculture, etc. The modeling section provides research on the numerical simulation of streamer dynamics to the 0D Global kinetic model. Very insightful talks and discussions which in the end led to the overall view of microplasma's fundamental aspects and their application.
Neues Projekt B15
Ein neues Projekt B15 von Bastian Mei zur plasmainduzierten Photokatalyse wurde bewilligt
Die DFG hat soeben ein neues Projekt von Prof. Bastian Mei vom Fachbereich Chemie der RUB bewilligt. Die plasmagestützte Modifikation ist ein neuer Weg, um die Oberflächen- und Volumeneigenschaften von halbleitenden Oxiden zu modifizieren und damit ihre katalytischen Eigenschaften in lichtgetriebenen Prozessen zu verändern. Dazu gehören Reaktionen von hoher Relevanz wie die photo(thermische) Entfernung flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) oder die photokatalytische Umwandlung von Kohlendioxid. Bei der plasmagestützten Verarbeitung geht es in erster Linie um die Behandlung (ferroelektrischer) nanopartikulärer Materialien mit Hilfe von Corona-Entladungen und um die Plasmabehandlung in der Flüssig- oder Gasphase, z. B. mit einer dielektrischen Barriereentladung (DBD), um die Bildung von Defekten in geringer Tiefe zu induzieren und gleichzeitig die strukturelle und chemische Integrität des vorsynthetisierten Materials zu erhalten. Somit bietet die Plasmabehandlung Vorteile gegenüber herkömmlichen Behandlungsstrategien von Metalloxiden, einschließlich der Dotierung mit Fremdelementen oder Hochtemperaturbehandlungen zur Modifizierung. Trotz der allgemein beobachteten positiven Auswirkungen von Plasmabehandlungen auf die (photo)katalytische Leistung gibt es nur wenige Forschungsarbeiten, die über systematische Untersuchungen von plasmainduzierten Oberflächenmodifizierungs- und Dotierungsprozessen berichten und dabei die Plasmaeigenschaften mit den (photo)katalytischen Eigenschaften der behandelten Materialien in Beziehung setzen.
Insbesondere die Wechselwirkungen der verschiedenen Radikale und angeregten Spezies mit den Oberflächen von Metalloxid-(Photo)katalysatoren sind noch nicht ausreichend untersucht worden. Auf der Grundlage dieses Verständnisses konzentriert sich die Arbeit von B15(N) auf die systematische Untersuchung der plasmainduzierten Modifikation von vorsynthetisierten ferroelektrischen Nanopartikeln unter Verwendung gut charakterisierter Plasmaquellen, um Korrelationen zu entwickeln und so einen Zusammenhang zwischen Plasmabehandlungsbedingungen und (photo)katalytischer Aktivität herzustellen.
New project B15
A new project B15 of Bastian Mei on plasma-induced photocatalysis has been granted
The DFG just granted a new project fro Prof. Bastian Mei from the RUB chemistry department. Plasma-assisted modification is an emerging route to modify surface and bulk properties of semiconducting oxides and in turn alter their catalytic properties in light-driven processes, including reactions of high relevance such as the photo(thermal) removal of volatile organic compounds (VOC) or the photocatalytic conversion of carbon dioxide. Plasma-assisted processing primarily evolves around the treatment of (ferroelectric) nanoparticular materials using Corona discharges and plasma processing in liquid or gas phase using for example a Dielectric barrier discharge (DBD) plasma to induce formation of shallow-level defects while maintaining the structural and chemical integrity of the presynthesized material. Thus, plasma-treatment offers advantages over conventional treatment strategies of metal oxides including doping by foreign elements or high temperature treatments for modification. Despite the generally observed positive impact of plasma-treatments on the (photo)catalytic performance, there is limited research reporting systematic investigations of plasma-induced surface modification and doping processes by correlating plasma properties with the (photo)catalytic characteristics of the treated materials. Particularly interactions of the various radicals and excited species with surfaces of metal oxide (photo)catalysts have not received sufficient attention yet. Based on this understanding the work of B15(N) evolves around the systematic investigation of plasma-induced modification of presynthesized ferroelectric nanoparticles using well-characterized plasma sources to develop correlations and thus link plasma-treatment conditions and (photo)catalytic activity.
















