Динамика пространственной структуры импульсного разряда в азоте и аргоне при различных давлениях в промежутке "острие-плоскость"
Тренькин А.А.1, Алмазова К.И.1, Белоногов А.Н.1, Боровков В.В.1, Долотов А.С.1, Морозов И.В.1
1Российский федеральный ядерный центр --- Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров, Нижегородская обл., Россия
Email: alexey.trenkin@gmail.com
Поступила в редакцию: 23 марта 2022 г.
В окончательной редакции: 20 апреля 2022 г.
Принята к печати: 4 мая 2022 г.
Выставление онлайн: 7 июля 2022 г.
С применением скоростной съемки и метода теневого фотографирования исследована пространственная структура импульсного разряда в промежутке "острие (катод)-плоскость" длиной 1.5 mm в азоте и аргоне в диапазоне давлений от 0.25 до 2 atm. Получено, что в азоте реализуется искровая, а в аргоне - диффузная форма разряда. Для обоих случаев обнаружено наличие микроструктуры разрядов в исследованном диапазоне давлений, когда разряд представляет собой множество каналов микронного диаметра. Показано, что для каждого газа динамика структуры свечения разряда сохраняет подобие при различных давлениях. Установлено, что свечение и микроструктура разряда в азоте аналогичны разряду в воздухе. Ключевые слова: искровой разряд, диффузный разряд, микроструктура, метод теневого фотографирования, скоростная съемка.
- S.M. Starikovskaia. J. Phys. D: Appl. Phys., 47 (35), 353001 (2014). DOI: 10.1088/0022-3727/47/35/353001
- N.A. Popov. Plasma Sources Sci. Technol., 20 (4), 045002 (2011). DOI: 10.1088/0963-0252/20/4/045002
- N.L. Aleksandrov, S.V. Kindysheva, I.N. Kosarev, S.M. Starikovskaia, A.Y. Starikovskii. Proc. Combust. Inst., 32, 205 (2009)
- Yang Liu, C. Kolbakir, A.Y. Starikovskiy, R. Miles, Hui Hu. Plasma Sources Sci. Technol., 28 (1), 014001 (2019). DOI: 10.1088/1361-6595/aaedf8
- A.Yu. Starikovskii, A.A. Nikipelov, M.M. Nudnova, D.V. Roupassov. Plasma Sources Sci. Technol., 18 (3), 034015 (2009). DOI: 10.1088/0963-0252/18/3/034015
- E. Moreau. J. Phys. D: Appl. Phys., 40 (3), 605 (2007). DOI: 10.1088/0022-3727/40/3/S01
- Г.А. Месяц, В.В. Осипов, В.Ф. Тарасенко. Импульсные газовые лазеры (Наука, М., 1991)
- А.И. Павловский, В.Ф. Басманов, В.С. Босамыкин, В.В. Горохов, В.И. Карелин, П.Б. Репин. Квант. электрон., 14 (2), 428 (1987)
- В.Ф. Тарасенко. Импульсные лазеры на переходах атомов и молекул (SST, Томск, 2014)
- M. Erofeev, V. Ripenko, M. Shulepov, V. Tarasenko. Eur. Phys. J. D, 71, 117 (2017). DOI: 10.1140/epjd/e2017-70636-6
- С.Н. Буранов, В.В. Горохов, В.И. Карелин, А.И. Павловский, П.Б. Репин. Квант. электрон., 18 (7), 891 (1991)
- А.В. Перминов, А.А. Тренькин. ЖТФ, 75 (9), 52 (2005). [A.V. Perminov, A.A. Trenkin. Tech. Phys., 50 (9), 1158 (2005).]
- В.И. Карелин, А.А. Тренькин. ЖТФ, 78 (3), 29 (2008). [A.A. Trenkin, V.I. Karelin. Tech. Phys., 53 (3), 314 (2008). DOI: 10.1134/S1063784208030055]
- П.Б. Репин, А.Г. Репьев. В сб.: Исследования по физике газового разряда, под ред. В.Д. Селемира и А.Е. Дубинова (Саров, 2003), с. 143
- А.Г. Репьев, П.Б. Репин, В.С. Покровский. ЖТФ, 77 (1), 56 (2007). [A.G. Rep'ev, P.B. Repin, V.S. Pokrovski'. Tech. Phys., 52 (1), 52 (2007).]
- С.Н. Буранов, В.В. Горохов, В.И. Карелин, П.Б. Репин. ЖТФ, 74 (10), 40 (2004)
- А.А. Тренькин, В.И. Карелин, Ю.М. Шибитов, О.М. Блинова. ЖТФ, 88 (10), 1520 (2018). DOI: 10.21883/JTF.2018.10.46495.2413 [A.A. Tren'kin, V.I. Karelin, Yu.M. Shibitov, O.M. Blinova. Tech. Phys., 63 (10), 1473 (2018). DOI: 10.1134/S1063784218100237]
- K.I. Almazova, A.N. Belonogov, D.V. Beloplotov, V.V. Borovkov, A.A. Tren'kin, M.V. Erofeev, V.S. Ripenko, M.A. Shulepov, V.F. Tarasenko. J. Nanosci., Nanomedic. Nanobiol., 4 (1), 1 (2021)
- А.А. Тренькин, К.И. Алмазова, А.Н. Белоногов, В.В. Боровков, Е.В. Горелов, И.В. Морозов, С.Ю. Харитонов. ЖТФ, 88 (6), 827 (2018). DOI: 10.21883/JTF.2018.06.46011.2511 [А.А. Trenkin, K.I. Almazova, A.N. Belonogov, V.V. Borovkov, E.V. Gorelov, I.V. Morozov, S.Yu. Kharitonov. Tech. Phys., 63 (6), 801 (2018). DOI: 10.1134/S1063784218060026]
- А.А. Тренькин, К.И. Алмазова, А.Н. Белоногов, В.В. Боровков, Е.В. Горелов, И.В. Морозов, С.Ю. Харитонов. ЖТФ, 90 (12), 2039 (2020). DOI: 10.21883/JTF.2020.12.50119.435-19 [А.А. Trenkin, K.I. Almazova, A.N. Belonogov, V.V. Borovkov, E.V. Gorelov, I.V. Morozov, S.Yu. Kharitonov. Tech. Phys., 65 (12), 1948 (2020). DOI: 10.1134/S1063784220120270]
- А.А. Тренькин, К.И. Алмазова, А.Н. Белоногов, В.В. Боровков, Е.В. Горелов, И.В. Морозов. ЖТФ, 91 (2), 255 (2021). DOI: 10.21883/JTF.2021.02.50359.217-20 [А.А. Trenkin, K.I. Almazova, A.N. Belonogov, V.V. Borovkov, E.V. Gorelov, I.V. Morozov, S.Yu. Kharitonov. Tech. Phys., 66 (2), 243 (2021). DOI: 10.1134/S1063784221020225]
- E.V. Parkevich, M.A. Medvedev, A.I. Khirianova, G.V. Ivanenkov, A.S. Selyukov, A.V. Agafonov, K.V. Shpakov, A.V. Oginov. Plasma Sources Sci. Technol., 28, 125007 (2019). DOI: 10.1088/1361-6595/ab518e
- E.V. Parkevich, M.A. Medvedev, G.V. Ivanenkov, A.I. Khirianova, A.S. Selyukov, A.V. Agafonov, Ph.A. Korneev, S.Y. Gus'kov, A.R. Mingaleev. Plasma Sources Sci. Technol., 28, 095003 (2019). DOI: 10.1088/1361-6595/ab3768
- А.А. Тренькин, К.И. Алмазова, А.Н. Белоногов, В.В. Боровков, Е.В. Горелов, И.В. Морозов, С.Ю. Харитонов. ЖТФ, 92 (3), 348 (2022). DOI: 10.21883/JTF.2022.03.52130.235-21
- K.I. Almazova, A.N. Belonogov, V.V. Borovkov, V.S. Kurbanismailov, Z.R. Khalikova, P.Kh. Omarova, G.B. Ragimkhanov, D.V. Tereshonok, A.A. Trenkin. Phys. Рlasmas, 27, 123507 (2020). DOI: 10.1063/5.0026192
- V.I. Karelin, A.A. Trenkin, I.G. Fedoseev. Phys. Atom. Nucl., 78 (12), 1440 (2015). DOI: 10.1134/S1063778815120133
- А.А. Тренькин, В.Д. Бейбалаев, Г.Б. Рагимханов. Нелинейный мир, 17 (5), 47 (2019)
- V.I. Karelin, A.A. Trenkin. High Voltage Engineer., 41 (2), 1 (2015).
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.