Вышедшие номера
Масс-зарядный состав продуктов эрозии фторопластового изолятора в плазме вакуумного дугового разряда
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, FWRM-2021-0006
Савкин К.П. 1, Николаев А.Г. 1, Окс Е.М. 1,2, Юшков Г.Ю. 1
1Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия
2Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия
Email: savkin@opee.hcei.tsc.ru, nik@opee.hcei.tsc.ru, oks@opee.hcei.tsc.ru, gyushkov@mail.ru
Поступила в редакцию: 14 ноября 2023 г.
В окончательной редакции: 21 декабря 2023 г.
Принята к печати: 27 декабря 2023 г.
Выставление онлайн: 19 марта 2024 г.

Исследован элементный и зарядовый состав плазмы импульсного вакуумного дугового разряда с катодом из молибдена, инициируемого пробоем по поверхности фторопласта. Показано, что содержание атомарных ионов углерода и фтора в полном потоке частиц сравнимо с долей ионов молибдена. Из полученных результатов следует, что источником фтора и углерода являлся не только фторопластовый изолятор, но и поверхность катода, на которую осаждались фторуглеродные компоненты в промежутках между импульсами тока вакуумной дуги. Ключевые слова: катодное пятно, пробой по поверхности изолятора, вакуумная дуга, эрозия фторопласта, фтор.
  1. А.С. Бугаев, В.И. Гушенец, Е.М. Окс, М.В. Шандриков, в сб. Плазменная эмиссионная электроника, тр. VII Международного Крейнделевского семинара, под ред. М.С. Воробьёва (Изд-во БНЦ СО РАН, Улан-Удэ, 2023), с. 123--132
  2. П.А. Морозов, И.Ф. Пунанов, Р.В. Емлин, К.А. Хрущев, Изв. вузов. Физика, 57 (11-3), 280 (2014)
  3. M. Keidar, I.D. Boyd, I.I. Beilis, IEEE Trans. Plasma. Sci., 28 (2), 376 (2000). DOI: 10.1109/27.848096
  4. W.Y.L. Ling, S. Zhang, H. Fu, M. Huang, J. Quansah, X. Liu, N. Wang, Chin. J. Aeronaut., 33 (12), 2999 (2020). DOI: 10.1016/j.cja.2020.03.024
  5. А.В. Богатый, Г.А. Дьяконов, С.А. Семенихин, Космические исследования, 57 (5), 332 (2019). DOI: 10.1134/S0023420619050017 [A.V. Bogatyi, G.A. D'yakonov, S.A. Semenikhin, Cosmic. Res., 57 (5), 310 (2019). DOI: 10.1134/S0010952519050010]
  6. A.G. Nikolaev, E.M. Oks, K.P. Savkin, G.Yu. Yushkov, I.G. Brown, Rev. Sci. Instrum., 83 (2), 02A501 (2012). DOI: 10.1063/1.3655529
  7. V.I. Gushenets, A.G. Nikolaev, E.M. Oks, L.G. Vintizenko, G.Yu. Yushkov, A. Oztarhan, I.G. Brown, Rev. Sci. Instrum., 77 (6), 063301 (2006). DOI: 10.1063/1.2206778
  8. Г.А. Любимов, В.И. Раховский, УФН, 125 (8), 665 (1978). DOI: 10.3367/UFNr.0125.197808c.0665 [G.A. Lyubimov, V.I. Rakhovskii, Sov. Phys. Usp., 21 (8), 693 (1978). DOI: 10.1070/PU1978v021n08ABEH005674]

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.