Вышедшие номера
Анодный факел сильноточной вакуумной дуги
Попов С.А., Шнайдер А.В., Батраков А.В., Sandolache G., Rowe S.W., Марков А.Б., Зюлькова Л.А.1
1Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия
Поступила в редакцию: 28 июня 2011 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2012 г.

На аноде сильноточной вакуумной дуги длительностью 10 ms и амплитудным значением тока 15 kA зарегистрирован стабильный и яркий факел с отчетливо различимой яркой оболочкой. Факел примыкает к горячему пятну расплавленного металла на поверхности анода. Основной свет факела излучается нейтральными атомами. Оболочка факела окружена областью диффузного свечения, излучаемого ионами. Появление анодного факела является результатом взаимодействия катодной и анодной плазм, в результате чего размеры факела имеют обратную зависимость от тока дуги, поэтому факел достаточно велик для наблюдения только в конце импульса тока. Анодный факел с яркой оболочкой является хорошо воспроизводимым объектом при горении дуги на медно-хромовых электродах. В случае медных электродов появление таких объектов носит случайный характер и привязано к длинным выступам жидкого металла с затрудненным теплоотводом и к крупным каплям, летящим в промежутке. Данный факт свидетельствует о том, что интенсивность испарения материала анода носит ключевой характер в появлении данных факелов с яркой оболочкой.
  1. Miller H.C. Anode Phenomena, in Handbook of Vacuum Science and Technology. Fundamentals and Applications. / ed. by R.L. Boxman, Noyes Publications. 1995. P. 308--366
  2. Slade P.G. The Vacuum Interrupter. Theory, Design, and Application. NY: CRC Press. 2008. ch. 2. 510 p
  3. Heberlein J., Gorman J. // IEEE Trans. Plasma Sci. Dec. 1980. Vol. 8. N 4. P. 283--288
  4. Batrakov A., Schneider A., Rowe S., Sandolach G., Markov A., Zjulkova L. // Proc. 24th Int. Symp. Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. 2010. Braunschweig, Germany, P. 351--354
  5. Maatsui Y., Sano A., Komatsu H., Satou H., Saito H. // Proc. 24th Int. Symp. Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. 2010. Braunschweig, Germany, P. 324--327
  6. Janiszewski J., Zalucki Z. // Czechoslovak Journ. of Physics. 1996. Vol. 46. N 10. P. 961--971
  7. Janiszewski J., Zalucki Z. // Proc. 17th Int. Symp. Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. 1996. Berkley, USA, P. 220--225
  8. Rich J.A., Prescott L.E., Cobine J.D. // J. Appl. Phys. 1971. Vol. 42. N 2. P. 587--601
  9. Bracewell R.N. The Fourier Transform and Its Applications. McGraw-Hill. N Y, 2000
  10. Batrakov A., Juttner B., Popov S., Proskurovsky D., Vogel N. // IEEE Trans. Plasma Sci. 2005. Vol. 33. N 5. P. 14.65
  11. Gidalevich E., Goldsmith S., Boxman R.L. // J. Appl. Phys. 2002. Vol. 92. N 9. P. 4891--4896
  12. Smirnov B.M. Reference Data on Atomic Physics and Atomic Processes. Berlin: Springer--Verlag, 2008. P. 81
  13. Диаграммы состояния двойных металлических систем. / Справочник под ред. Н.П. Лякишева. М.: Машиностроение, 1997. Т. 2. С. 112--114
  14. Shashurin A., Beillis I.I., Boxman R.L. // Plasma Sources Sci. Technol. 2010. Vol. 19. 015 002 (8 p)
  15. Rotshtein V., Ivanov Yu., Markov A. Surface treatment of materials with low-energy, high-current electron beams. Chapter 6 in book Materials surface processing by directed energy techniques / ed. by Y. Pauleau. Elsevier. 2006. P. 205--240

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.