Вышедшие номера
Поднормальный тлеющий разряд на смеси Xe/Cl2 в узкой разрядной трубке
Шуаибов А.К.1, Дащенко А.И.1, Шевера И.В.1
1Ужгородский государственный университет, Ужгород, Украина
Поступила в редакцию: 13 октября 2000 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2001 г.

Приводятся результаты исследования электрических и оптических характеристик поднормального тлеющего разряда в короткой (L=10 cm) разрядной трубке с внутренним диаметром 5 mm. Изучались вольт-амперные характеристики и энерговклад в разряд, спектральные характеристики плазмы в области 130-350 nm, яркости излучения полос с lambda=236 nm XeCl(D-X), 308 nm XeCl(B-X) и суммарной яркости излучения в области 180-340 nm в зависимости от величины давления и парциального состава смеси Xe/Cl2. Показано, что наблюдаются две стадии тлеющего разряда: слаботочная (при разрядных токах Ich=<2 mA) и сильноточная при Ich>2 mA, переход между которыми осуществляется в виде скачка. С увеличением содержания хлора в смеси возрастает падение напряжения на электродах трубки и наблюдается рост энерговклада в плазму. При пониженном давлении смеси Xe/Cl2 (P=<0.7 kPa) в катодной области разряда наблюдалось формирование стоящих страт. Объем разряда, занятый стратами, возрастал с уменьшением разрядного тока. Исследуемый продольный разряд является мощным источником стационарного широкополосного излучения в области 180-340 nm, формирующегося в результате перекрытия полос излучения XeCl(D,B-X) и Cl2* с кантами при lambda=236, 308 и 258 nm. Яркость излучения полосы lambda=236 nm не превышала 20% от суммарной яркости ультрафиолетового (УФ) излучения. Для получения максимальной мощности УФ излучения оптимальное содержание хлора в смеси находится в диапазоне 250-320 Pa, а давление смеси равно 2 kPa. Максимальная мощность УФ излучения достигала 3 W при коэффициенте полезного действия 8%.
  1. Зайцев В.В., Зверевская Е.Ю., Зухер Я.И., Нетягов П.Д. // ТВТ. 1978. Т. 16. N 6. С. 1152--1157
  2. Зайцев В.В., Нетягов П.Д., Божко Н.В. // ТВТ. 1980. Т. 18. N 5. С. 944--948
  3. Данилин Б.С., Киреев В.Ю. Применение низкотемпературной плазмы для травления и очистки материалов. М.: Энергоатомиздат, 1987. 269 с
  4. Ефремов А.М., Куприяновская А.И., Светцов В.И. // Химия высоких энергий. 1993. Т. 27. N 1. С. 88--91
  5. Головицкий А.П. // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 18. Вып. 8. С. 73--76
  6. Головицкий А.П., Кан С.Н. // Опт. и спектр. 1993. Т. 75. N 3. С. 604--609
  7. Головицкий А.П., Лебедев С.В. // Опт. и спектр. 1997. Т. 82. N 2. С. 251--255
  8. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука, 1987. 592 с
  9. Панченко А.Н., Тарасенко В.Ф. // Опт. и спектр. 1998. Т. 84. N 3. С. 389--392
  10. Шуаибов А.К., Шимон Л.Л., Дащенко А.И. и др. // Письма в ЖТФ. 1999. Т. 25. Вып. 11. С. 29--33
  11. Шуаибов А.К., Шимон Л.Л., Дащенко А.И., Шевера И.В. Проблемы экономического и социального развития региона и практика научного эксперимента. Киев; Ужгород; Ниредьгаза: Карпаты, 2000. Вып. 16. С. 185--186
  12. Шуаибов А.К. // Письма в ЖТФ. 2000. Т. 26. Вып. 9. С. 1--6
  13. Шуаибов А.К., Дащенко А.И. // Квантовая электрон. 2000. Т. 30. N 3. С. 279--281.
  14. Шуаибов А.К., Дащенко А.И. // ПТЭ. 2000. N 3. С. 101--103
  15. Ломаев М.И., Панченко А.Н., Соснин Э.А., Тарасенко В.Ф. // ЖТФ. 1998. Т. 68. Вып. 2. С. 64--68.

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.