537
Т 191


    Тарасенко, В. Ф.
    Сверхкороткий электронный пучок и объемный сильноточный разряд в воздухе при атмосферном давлении [Текст] / В. Ф. Тарасенко, С. Б. Алексеев [и др.] // Журнал технической физики. - 2004. - Т. 74, N 8. - Библиогр.: c. 33-34 (12 назв. ) . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 22.33
Рубрики: Физика--Электричество и магнетизм
Кл.слова (ненормированные):
газовые диоды -- объемные разряды -- сильноточные разряды -- электронные пучки
Аннотация: Исследованы условия формирования электронного пучка и объемного разряда в воздухе при атмосферном давлении и субнаносекундном фронте импульса напряжения. Показано, что электронный пучок в газовом диоде возникает на фронте импульса напряжения за время ~ 0. 5 ns, имеет длительность на полувысоте ==q 70 A. Предполагается, что электронный пучок формируется из электронныx лавин, возникающих в промежутке за счет ионизации газа быстрыми электронами, при достижении критического поля между фронтом расширяющегося плазменного облака и анодом. Получен объемный наносекундный разряд с удельной мощностью энерговвода >=q 400 MW/cm{3}, плотностью тока разряда на аноде до 3 kA/cm{2} и удельным энерговкладом за 3-5 ns ~1 J/cm{3}.

Перейти: http://www.ioffe.ru/journals/jtf/2004/08/page-30.html.ru

Доп.точки доступа:
Алексеев, С. Б.; Орловский, В. М.; Шпак, В. Г.; Шунайлов, С. А.


531.787
А 35


    Азизов, Э. А.
    Свойства сильноточных разрядов высокого давления [Текст] / Э. А. Азизов, С. А. Кравченко, С. Г. Солодовников // Физика плазмы. - 2005. - Т. 31, N 7. - С. 667-672. - Библиогр.: с. 672 (14 назв. ). - ил.: 7 рис. . - ISSN 0367-2921
УДК
ББК 22.25
Рубрики: Механика--Механика сплошных сред
Кл.слова (ненормированные):
плазма -- низкотемпературная плазма -- сильноточные разряды -- турбулентные процессы -- турбулентная теплопроводность
Аннотация: Причиной аномально высокой скорости охлаждения газа после выключения тока являются турбулентные гидродинамические процессы, инициированные релей-тейлоровской неустойчивостью границы на стадии объемного охлаждения токоведущего канала свободно выходящим излучением. На основании экспериментальных данных по восстановлению электрической прочности произведена оценка коэффициента турбулентной теплопроводности.


Доп.точки доступа:
Кравченко, С. А.; Солодовников, С. Г.


537.525
З-38


    Зацепин, Д. В.
    Нетермический распад закиси азота в импульсном сильноточном разряде [Текст] / Д. В. Зацепин, С. М. Стариковская, Ю. А. Стариковский // Физика плазмы. - 2003. - Т. 29, N 6. - С. 555-565. - Библиогр.: с. 565 (11 назв. ). - ил.: 13 рис. . - ISSN 0367-2921
УДК
ББК 24.5
Рубрики: Физика--Ядерная физика
   Химия--Физическая химия. Химическая физика

Кл.слова (ненормированные):
плазма -- закись азота -- нетермические распады -- сильноточные разряды -- кинетика -- распад азота -- моделирование
Аннотация: Проведены экспериментальные исследования кинетики нетермического разложения N[2]O в неравновесной плазме. Построена численная модель процесса и проведено моделирование распада N[2]O в разряде, и в результате анализа полученных данных выделены наиболее важные каналы распада. Проанализирована роль заряженных, электронно-возбужденных и колебательно-возбужденных компонент. Показано, что термически неравновесный распад N[2]O в условиях сильноточного импульсного разряда протекает по механизму, определяемому реакциями с участием ионов и электронно-возбужденных молекул.


Доп.точки доступа:
Стариковская, С. М.; Стариковский, Ю. А.




   
    Регистрация рентгеновского излучения сильноточного разряда в плотной газовой среде [Текст] / А. А. Богомаз [и др. ] // Приборы и техника эксперимента. - 2008. - N 5. - С. 114-117. - Библиогр.: с. 117 (11 назв. ) . - ISSN 0032-8162
УДК
ББК 22.333
Рубрики: Физика
   Электронные и ионные явления. Физика плазмы

Кл.слова (ненормированные):
рентгеновское излучение -- сильноточные разряды -- газовые среды -- плотные газовые среды -- сильноточные разряды -- плотный газ
Аннотация: Описан экспериментальный комплекс для регистрации собственного рентгеновского излучения сильноточного разряда в плотном газе.


Доп.точки доступа:
Богомаз, А. А.; Будин, А. В.; Забродский, В. В.; Кузнецов, И. В.; Лосев, С. Ю.; Петренко, М. В.; Пинчук, М. Э.; Рутберг, Ф. Г.




    Трусов, К. К.
    О ширине искровых каналов противоположной полярности при субмикросекундном скользящем разряде в инертных газах [Текст] / К. К. Трусов // Физика плазмы. - 2010. - Т. 36, N 2. - С. 189-200 : 9 рис., 2 табл. - Библиогр.: с. 200 (27 назв. ) . - ISSN 0367-2921
ГРНТИ
УДК
ББК 22.333 + 22.33
Рубрики: Физика
   Электричество и магнетизм в целом

   Электронные и ионные явления. Физика плазмы

Кл.слова (ненормированные):
искровые каналы -- инертные газы -- сильноточные разряды -- противоположная полярность -- электроны -- поверхностные слои -- электрические поля -- диэлектрические пластины -- фотоионизация газа -- скользящие разряды
Аннотация: Результаты проведенных экспериментальных измерений оптической ширины разнополярных искровых каналов, возникающих в скользящем разряде наносекундной длительности (50-200 нс) по поверхности диэлектрической пластины в Ne, Ar и Xe, показали, что в этих газах наблюдаемая ширина зависит от полярности потенциала каналов относительно заземленного токопровода разрядной камеры.



533.9
Л 594


    Линник, С. А.
    Синтез алмазных пленок в сильноточном тлеющем разряде переменного тока [Текст] / С. А. Линник, авт. А. В. Гайдайчук // Письма в "Журнал технической физики". - 2012. - Т. 38, вып. 6. - С. 9-14 : ил. - Библиогр.: с. 14 (3 назв.) . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 22.333 + 22.3с
Рубрики: Физика
   Электронные и ионные явления. Физика плазмы

   Физические приборы и методы физического эксперимента

Кл.слова (ненормированные):
алмазные пленки -- поликристаллические пленки -- поликристаллические алмазные пленки -- синтез пленок -- осаждение пленок -- подложки (физика) -- кремний -- Si -- титан -- Ti -- молибден -- Mo -- тлеющие разряды -- сильноточные разряды -- сильноточные тлеющие разряды -- переменные токи -- эксперименты -- результаты экспериментов -- разрядные системы -- атомно-силовая микроскопия -- рентгеновский анализ -- фазовый состав пленок -- морфология пленок
Аннотация: Приведены результаты экспериментов по осаждению поликристаллических алмазных пленок на подложки из Si, Ti, Mo с использованием специально разработанной разрядной системы на тлеющем разряде переменного тока. С помощью атомно-силовой микроскопии и рентгеновского анализа определены фазовый состав и морфология полученных пленок. Установлено, что полученные алмазные пленки имеют высокую чистоту и кристалличность. Отсутствуют включения неалмазной фазы углерода. Скорость роста алмазной пленки 6-7 mum/h.

Перейти: http://journals.ioffe.ru/pjtf/2012/06/p9-14.pdf

Доп.точки доступа:
Гайдайчук, А. В.


533.9
Б 917


    Бурцев, В. А.
    Нагрев и охлаждение неравновесной плазмы многозарядных ионов в сильноточном протяженном малоиндуктивном разряде / В. А. Бурцев, Н. В. Калинин // Журнал технической физики. - 2014. - Т. 84, № 9. - С. 49-59. - Библиогр.: c. 58-59 (46 назв. ) . - ISSN 0044-4642
УДК
ББК 22.333
Рубрики: Физика
   Электронные и ионные явления. Физика плазмы

Кл.слова (ненормированные):
неравновесная плазма -- плазма многозарядных ионов -- малоиндуктивные разряды -- сильноточные разряды -- пинчующиеся Z-разряды -- МРГД-модели -- радиационная магнитная гидродинамика -- нагрев плазмы -- охлаждение плазмы -- азот -- рекомбинационные лазеры -- полностью ионизованная плазма
Аннотация: С помощью двухтемпературной МРГД-модели (радиационной магнитной гидродинамики) сильноточного объемно излучающего Z-разряда проведено численное исследование нагрева и охлаждения плазмы азота в импульсном пинчующемся протяженном разряде применительно к проблеме создания рекомбинационного лазера. Показано, что система питания разряда, основанная на двойной накопительно-формирующей и транспортирующей линии, позволяет создавать в плазме азота плотность мощности порядка 0. 01-1 TW/cm{3}. Это обеспечивает возможность получения полностью ионизованной (т. е. состоящей из голых ядер и электронов) плазмы за счет сжатия-нагрева собственным магнитным полем протекающего по плазме тока и джоулева нагрева электронов, несмотря на охлаждение плазмы собственным излучением на этой стадии. Создание такой плазмы является необходимым этапом формирования активной среды лазера по рекомбинационной схеме на переходах H-подобных ионов.

Перейти: http://journals.ioffe.ru/jtf/2014/09/p49-59.pdf

Доп.точки доступа:
Калинин, Н. В.; Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАНФизико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН