Вышедшие номера
Электрофизические и тепловые параметры плазменной струи атмосферного давления в гелии при возбуждении синусоидальным и импульсным напряжением
Российский фонд фундаментальных исследований и Правительство Новосибирской области, №20-48-540019
Российский научный фонд , №19-19-00255
Гугин П.П. 1, Закревский Д.Э.1,2, Милахина Е.В. 1,2
1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
Email: gugin@isp.nsc.ru, zakrdm@isp.nsc.ru, lena.yelak@gmail.com
Поступила в редакцию: 27 июля 2021 г.
В окончательной редакции: 10 августа 2021 г.
Принята к печати: 11 августа 2021 г.
Выставление онлайн: 17 сентября 2021 г.

Проведены сравнительные исследования генерации холодной плазменной струи атмосферного давления в гелии при возбуждении синусоидальным напряжением и однополярными положительными импульсами при напряжении 2-6 kV для медицинских приложений. Показано, что достигаемые параметры идентичны, но отсутствие эффекта частотной самоорганизации стримерного пробоя, приводящего к нерегулярности в распространении стримеров при импульсном возбуждении, делает его предпочтительным в биофизических экспериментах. Ограничивающим фактором воздействия плазменной струи является достигаемая температура мишени, которая может быть снижена ограничением длительности тока. Ключевые слова: плазменная струя атмосферного давления, возбуждение синусоидальным и импульсным напряжением, температура.
  1. Plasma technology for biomedical applications, ed by E. Martines (MDPI, Basel, 2020). DOI: 10.3390/books978-3-03928-737-6
  2. J.C. Harley, N. Suchowerska, D.R. McKenzie, Biophys. Rev., 12, 989 (2020). DOI: 10.1007/s12551-020-00743-z
  3. A. Malyavko, D. Yan, Q. Wang, A.L. Klein, K.C. Patel, J.H. Shermand, M. Keidar, Mater. Adv., 1, 1494 (2020). DOI: 0.1039/d0ma00329h
  4. L. Lin, M. Keidar, Appl. Phys. Rev., 8, 011306 (2021). DOI: 10.1063/5.0022534
  5. М.Ю. Герасименко, Т.Н. Зайцева, И.С. Евстигнеева, Физическая и реабилитационная медицина, Медицинская реабилитация, 1 (3), 79 (2019). DOI: 10.36425/2658-6843-2019-3-79-89
  6. X. Lu, G.V. Naidis, M. Laroussi, S. Reuter, D.B. Graves, K. Ostrikov, Phys. Rep., 630, 1 (2016). DOI: 10.1016/j.physrep.2016.03.003
  7. M. Keidar, D. Yan, J.H. Sherman, Cold plasma cancer therapy (Morgan \& Claypool Publ., 2019)
  8. I.V. Schweigert, A.L. Alexandrov, D.E. Zakrevsky, Plasma Sources Sci. Technol., 29, 12LT02 (2020). DOI: 10.1088/1361-6595/abc93f
  9. I. Schweigert, Dm. Zakrevsky, P. Gugin, E. Yelak, E. Golubitskaya, O. Troitskaya, O. Koval, Appl. Sci., 9, 4528 (2019). DOI: 10.3390/app9214528
  10. O. Troitskaya, E. Golubitskaya, M. Biryukov, M. Varlamov, P. Gugin, E. Milakhina, V. Richter, I. Schweigert, Dm. Zakrevsky, O. Koval, Int. J. Mol. Sci., 21, 2158 (2020). DOI: 10.3390/ijms21145128

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.