Исследование высокочастотного импульсного разряда в воздухе с помощью высокоскоростной видеосъемки
Шарапов Н.А.1, Маланичев С.Е.1, Траубергс В.Ю.1,2, Белев А.С.1,2, Корепин Д.В.2
1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
2ООО "УФ ПУЛЬС", Нижний Новгород, Россия
Email: valtraubergs@gmail.com
Поступила в редакцию: 10 апреля 2025 г.
В окончательной редакции: 8 июля 2025 г.
Принята к печати: 20 июля 2025 г.
Выставление онлайн: 5 декабря 2025 г.
Исследована динамика частотного импульсного разряда в воздухе атмосферного давления с использованием высокоскоростной видеосъемки. Проведен анализ осциллограмм разрядного тока и напряжения. Сопоставление временнoй эволюции разряда, зафиксированной на высокоскоростных изображениях, с данными, снятыми при помощи осциллографа, позволило выделить три фазы разрядного процесса. Эксперименты проводились при частоте повторения импульсов 1-10 kHz и энергии импульса 1-4 mJ. Установлен тип разряда, объясняющий его структурные особенности и механизмы формирования. Ключевые слова: неравновесная плазма, импульсный разряд, высокочастотный разряд, импульсный дуговой разряд, динамика разряда.
- Ю.С. Акишев. Изв. вузов. Химия и хим. технология, 62 (8), 26 (2019). DOI: 10.6060/ivkkt.20196208.5908
- G. Borcia, N.M.D. Brown. J. Phys. D: Appl. Phys., 40 (7), 1927 (2007). DOI: 10.1088/0022-3727/40/7/015
- R. Deltschew, D. Hirsch, H. Neumann, T. Herzog, K.J. Wolter, M. Nowottnick, K. Wittke. Plasma Treatment for Fluxless Soldering, 142-144, 803 (2001). DOI: 10.1016/s0257-8972(01)01181-1
- G. Takyi, N.N. Ekere. Soldering Surface Mount Technol., 22 (2), 37 (2010). DOI: 10.1108/09540911011036271
- E.S.M. Mouele, J.O. Tijani, O.O. Fatoba, L.F. Petrik. Environmental Science and Pollution Research, 22 (23), 18345 (2015). DOI: 10.1007/s11356-015-5386-6
- G. Sathiamoorthy, S. Kalyana, W.C. Finney, R.J. Clark, B.R. Locke. Ind. Eng. Chem. Res., 38 (5), 1844 (1999)
- Y. Qi, H. Hu, C. Weipeng, X. Jie, Z. Jinli, W. Shuang. Plasma Sci. Technol., 13 (6), 702 (2011)
- K. Heuer, M.A. Hoffmanns, E. Demir, S. Baldus, Ch.M. Volkmar, M. Rohle, P.C. Fuchs, P. Awakowicz, Ch.V. Suschek, Ch. Oplander. Nitric Oxide: Biol. Chem., 44, 52 (2015). DOI: 10.1016/j.niox.2014.11.015.PMID: 25435001
- H. Hu, H. Liang, J. Li, Q. Zhao, J. He. IEEE Transactions on Plasma Sci., 35 (3), 619 (2007). DOI: 10.1109/TPS.2007.896782
- Н.А. Шарапов, В.И. Чуканов, Р.Р. Дистанов, Н.П. Козлов, А.В. Пекшев, В.А. Хоменко, А.Б. Вагапов, Р.Р. Дусалиева. Инженер. журн.: наука и инновации, 10 (22), 32 (2013)
- Н.А. Шарапов, А.А. Хинкис, С.И. Гаджихалилова, Т.В. Мельник, А.В. Парфенов. ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез, 40 (2), 61 (2017)