О влиянии добавок CO и H 2 на активную среду быстропрочного CO 2 лазера с замкнутым контуром
Баранов Г.А.1, Бутаев Ю.Б.1, Воробьев А.П.1, Зинченко А.К.1
1Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова, Санкт-Петербург, Россия
Поступила в редакцию: 14 июля 1993 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 1994 г.
Изложены результаты измерения коэффициента усиления, вольт-амперных характеристик и предельных энерговкладов в быстропроточном поперечном разряде в замкнутом контуре в смеси CO2:N2:He с различными концентрациями добавок CO и H2. Проведены расчеты коэффициента усиления с учетом влияния окиси углерода и водорода. Обсуждается их воздействие на баланс заряженных частиц и устойчивость разряда. Показано, что механизмы отлипания электронов в смесях CO2:N2:He и смесях с добавками CO и H2 различны. Во всех смесях отлипание весьма сильно и в значительной степени компенсирует быстрый процесс диссоциативного прилипания, поэтому преобадает рекомбинационный характер гибели электронов. В этом приближении расчитаны вольт-амперные характеристики разряда, которые удовлетворительно совпали с результатами измерений. Предельные энерговклады, рассчитанные в рамках ионизационно-перегревного механизма неустойчивости, удовлетворительно совпали с измерениями. Добавки в исходную смесь окиси углерода в пределах 5-7% при положительном воздействии на плазмохимические процессы не ухудшают устойчивость разряда и уменьшают коэффициент усиления не более чем на 10%. Малые добавки водорода 1-3% увеличивают устойчивость разряда более чем на 20%, но одновременно приводят к образованию значительного количества молекул воды и связанному с этим уменьшению до 2 раз коэффициента усиления. Влажность смеси увеличивается с ростом концентрации водорода и энерговклада.
- Гаращук В.П., Василец П.В. Квантовая электроника. 1979. Т. 6. С. 1783
- Nagai H., Hishii M., Shibayama K. et al. IEEET. 1982. Vol. QE-18. P. 416
- Баранов Г.А., Град В.И., Зинченко А.К., Леднев М.Г. Химия высоких энергий. 1987. Т. 21. N 2. С. 185
- Witteman W. Appl. Phys. Lett. 1967. Vol. 11. P. 337
- Witteman W. Phys. Lett. 1968. Vol. 26A. P. 454
- Лоткова Е.Н., Макаров В.И., Пятаева Т.П. Химия высоких энергий. 1969. Т. 3. N 2. С. 476
- Очкин В.Н., Шубина Н.А. Химия высоких энергий. 1972. Т. 6. N 1. С. 26
- Баранов Г.А., Бутаев Ю.Б., Град В.И., Зинченко А.К. Квантовая электрон. 1987. Т. 14. С. 1963
- Бирюков А.С., Конюхов В.К., Луковиков А.И., Сериков Р.И. ЖЭТФ. 1974. Т. 66. С. 1248
- Варгин А.Н., Гогохия В.В., Конюхов В.К., Пасынкова Л.М. Квантовая электроника. 1975. Т. 2. С. 1331
- Rosser W.A., Gerry E.T. J.Chem. Phys. 1971. Vol. 54. P. 413
- Варгин А.Н., Гогохия В.В., Конюхов В.К., Пасынкова Л.М. ЖТФ. 1975. Т. 45. С. 604
- Simpson C.I., Chandler T.R. Pros. Roy. Soc. Lond. 1970. Vol. A 317. P. 265
- Lewis I.W., Lee K.P. I.ASA. 1965. Vol. 38. P. 813
- Nighau W.L., Wiegand W.J. Appl. Phys. Lett. 1974. Vol. 25. P.633--636
- Bletzinger P., Laborde D.A., Bailey W.F. et al. IEEET. 1975. Vol. QE-11. P. 317
- Wigand W.I., Fouler M.C., Benda I.A. Appl. Phys. Lett. 1970. Vol. 16. P. 237
- Fehseufeld F.C. et al. Can. J.Chem. 1969. Vol. 47. P. 1793
- Fehseufeld F.C., Ferguson E.E., Schmeltenkopf A.L. J. Chem. Phys. 1966. Vol. 45. P. 1884
- Becker K.H., Groth W., Schurath U. Chem. Phys. Lett. 1971. Vol. 8. P. 259
- Wayne R.P. Adv. Photochem. 1969. Vol. 7. P. 311
- Weller C.S., Biondi M.A. Phys. Rev. Lett. 1967. Vol. 19. P. 59
- Напартович А.Н., Наумов В.Г., Шашков В.М. Физика плазмы. 1975. Т. 1. С. 821
- Smith A.L., Browne P.G. J. Phys. D. 1974. Vol. 7. P. 1652
- Баранова О.Д., Волченок В.И., Комаров В.Н. и др. Химия высоких энергий. 1979. Т. 13. N 4. С. 353
- Baulch D.L. J.Phys. Chem. Ref. Data. 1984. Vol. 13. N 4. P. 1359--1380
- Shields H., Smith A.L., Norris B. J. Phys. D. 1976. Vol. 9. P. 1587
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.