Вышедшие номера
О переносе энергии и формировании электрического тока в окрестности опущенного в электролит, сильно нагретого протекающим током электрода
Григорьев А.И.1
1Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия
Email: grig@uniyar.ac.ru
Поступила в редакцию: 16 июля 2003 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2004 г.

На физическом уровне строгости проведено модельное рассмотрение физических процессов, реализующихся при электролитном нагреве металлического электрода, когда в его окрестности имеет место интенсивное испарение электролита. На основе принципа наименьшей скорости рассеяния энергии в неравновесных процессах Онзагера найдены доли тепловой энергии, выделяющейся в парогазовой оболочке при протекании тока между металлическим электродом, опущенным в электролит, и поверхностью электролита, идущие на нагревание и испарение электролита и на нагрев пара. Выяснилось, что температура пара электролита превышает ~ 1300 K. Получены аналитические выражения для таких характеристик процесса, как толщина паровой оболочки, давление пара электролита и скорость, с которой пар вытекает из разрядной зоны. Выяснилось, что полевое испарение с термической активацией отрицательных ионов с поверхности электролита не может обеспечить протекание в системе электрического тока с плотностью, фиксируемой в экспериментах, но обеспечивает генерацию свободных электронов у поверхности электролита, появляющихся при распаде ионов в актах столкновения с возбужденными молекулами.
  1. Поляков О.В., Баковец В.В. // Химия высоких энергий. 1983. Т. 17. N 4. С. 291--295
  2. Словецкий Д.И., Терентьев С.Д., Плеханов В.Д. // ТВТ. 1986. Т. 24. N 2. С. 353--359
  3. Белкин П.Н., Ганчар В.И., Петров Ю.Н. // ДАН СССР. 1986. Т. 291. N 5. С. 1116--1119
  4. Гайсин Ф.М., Сон Э.Е., Шакиров Ю.И. Объемный разряд в парогазовой среде между твердым и жидким электродами. М.: Изд-во ВЗПИ, 1990. 88 с
  5. Ширяева С.О., Григорьев А.И., Морозов В.В. // ЖТФ. 2003. Т. 73. Вып. 7. С. 21--27
  6. Браун С. Элементарные процессы в плазме газового разряда. М.: Атомиздат, 1961. 323 с
  7. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука, 1987. 592 с
  8. Фоменко В.С. Эмиссионные свойства материалов. Справочник. Киев: Наукова думка, 1981. 339 с
  9. Шадрин С.Ю., Белкин П.Н. // Электрон. обраб. материалов. 2002. N 3. С. 24--30
  10. Белкин П.Н., Белихов А.Б. // ИФЖ. 2002. Т. 75. N 6. С. 19-24
  11. Yang Ch.C.T., Song Ch.C.S. // Encyclopedia of Fluid Mechanics. Vol. 1. Flow Phenomena and Measurement. Houston; London; Paris; Tokyo: Gulf Publishing Company, 1986. P. 353--399
  12. Вукалович М.П. Термодинамические свойства воды и водяного пара. М.: Машгиз, 1950. 96 с
  13. Лозанскаий Э.Д., Фирсов О.Б. Теория искры. М.: Атомиздат, 1975. 272 с
  14. Измайлов Н.А. Электрохимия растворов. М.: Химия, 1976. 488 с
  15. Смирнов Б.Н. Ионы и возбужденные атомы в плазме. М.: Атомиздат, 1974. 456 с
  16. Габович М.Д. // УФН. 1983. Т. 140. Вып. 1. С. 137--151
  17. Grigor'ev A.I., Grigor'eva I.D., Shiryaeva S.O. // J. Sci. Expl. 1991. Vol. 5. N 2. P. 163--190
  18. Григорьев А.И., Кузьмичев Ю.Б. // Электрон. обраб. материалов. 2002. N 3. С. 30--32

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.