Вышедшие номера
Экспериментальные исследования таунсендовского разряда с многоострийным катодом на динамической платформе из магнитоуправляемых частиц Fe и Fe-Al
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Грант Президента РФ для государственной поддержки молодых российских учёных , МК-2188.2021.4
Шорсткий И.А. 1, Yakovlev N.
1Лаборатория передовых электрофизических технологий и новых материалов, Кубанский государственный технологический университет, Краснодар, Россия
Email: i-shorstky@mail.ru
Поступила в редакцию: 9 января 2021 г.
В окончательной редакции: 31 марта 2021 г.
Принята к печати: 4 апреля 2021 г.
Выставление онлайн: 27 апреля 2021 г.

Представлены результаты экспериментальных исследований таунсендовского разряда в воздухе атмосферного давления с многоострийного катода на базе динамической платформы из магнитоуправляемых частиц Fe и Fe-Al. Приведен метод формирования магнитоуправляемой динамической платформы для поверхности катода. Получены вольт-амперные характеристики для различных конфигураций исполнения катода (с плоским электродом без магнитоуправляемых частиц, с многоострийным катодом с магнитоуправляемыми частицами Fe или Fe-Al), а также с наличием в катодной плоскости нагреваемой спирали. Использование многоострийного катода с динамической платформой из магнитоуправляемых частиц Fe и Fe-Al позволило сохранить среднюю напряженность электрического поля в разрядном промежутке и увеличить ток искрового разряда. Ключевые слова: таунсендовский разряд, многоострийный катод, динамическая платформа, магнитоуправляемая частица, вольт-амперная характеристика, ионный ток.
  1. Г.Г. Соминский, Е.П. Тарадаев, Т.А. Тумарева, М.Е. Гиваргизов, А.Н. Степанова. ЖТФ, 86 (11), 108 (2016)
  2. C. Hertwig, N. Meneses, A. Mathys. Trends in Food Science \& Technology, 77, 131 (2018). DOI: /10.1016/j.tifs.2018.05.011
  3. B.G. Dasan, I.H. Boyaci. Food and Bioprocess Technology, 11, 334 (2018). DOI: 10.1007/s11947-017-2014-0
  4. И.А. Шорсткий. Применение обработки импульсным электрическим полем при подготовке к сушке (Издат. дом Юг, Краснодар, 2020)
  5. C. Cheng, L. Peng, X. Lei, Z. Li-Ye, Z. Ru-Juan, Z. Wen-Rui. Chinese Physics, 15 (7), 2006. DOI: 10.1088/1009-1963/15/7/028
  6. Б.Б. Балданов, Ц.В. Ранжуров, М.Н. Сордонова, Л.В. Будажапов. Успехи прикладной физики, 7 (3), 260 (2016)
  7. В.М. Арапов, М.В. Арапов, М.В. Мамонтов. Вестник Гомельского гос. тех. ун-та им. П.О. Сухого, 3 (26), 2006
  8. С.З. Сахапов. Параметры плазмы сферически стратифицированного газового разряда: дис. --- Институт теплофизики им. СС Кутателадзе СО РАН, 2008
  9. I. Shorstkii, D. Khudyakov, M.S. Mirshekarloo. Innovative Food Science \& Emerging Technologies, 60, 102309 (2020). DOI: 10.1016/j.ifset.2020.102309
  10. Пат. 2727915 РФ. Способ подготовки растительного материала к сушке и устройство для его осуществления / И.А. Шорсткий, 2019
  11. М.И. Никитин, Е.И. Осина. Теплофизика высоких температур, 56 (4), 548 (2018)
  12. Б.Б. Балданов. Физика плазмы, 35 (7), 603 (2009)
  13. Ю.Г. Юшков. Тез. Докл. IV Междунар. Крейнделевского семинара "Плазменная эмиссионная электроника" (Улан-Удэ, Россия, 2012)
  14. N. Naude, J.P. Cambronne, N. Gherardi, F. Massines. J. Phys. D: Appl. Phys., 38 (4), 530 (2005). DOI: 10.1088/0022-3727/38/4/004 
  15. Yangyang Fu, Peng Zhang, John P. Verboncoeur. Appl. Phys. Lett., 112, 254102 (2018). DOI: 10.1063/1.5037688
  16. А.С. Иванов, В.А. Ильин, В.Н. Титов. Электроника и микроэлектроника СВЧ, 2 (1), 220 (2015)
  17. Н.Л. Казанский, В.А. Колпаков, А.А. Колпаков, С.В. Кричевский, В.В. Подлипнов. Научное приборостроение, 22|,(1), 13 (2012)
  18. К.М. Скупов, И.И. Пономарев, Д.Ю. Разоренов, В.Г. Жигалина, О.М. Жигалина, Ю.А. Волкова, Ю.М. Вольфкович, В.Е. Сосенкин. Электрохимия, 53 (7), 820 (2017)
  19. Ю.П. Райзер. Физика газового разряда (Наука, М., 1992)
  20. У. Юсупалиев. Краткие сообщения по физике Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, 11, 45 (2007)
  21. Е. Куффель, В. Цаенгль, Д. Куффель. Техника и электрофизика высоких напряжений (Интеллект, М., 2011)
  22. И.А. Шорсткий, N. Yakovlev. Перспективные материалы, 3, 70 (2021)
  23. Л.А. Арцимович, Р.З. Сагдеев. Физика плазмы для физиков (Атомиздат, М., 1979)

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.