Вышедшие номера
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.
  1. Ю.С. Акишев. Изв. вузов. Химия и хим. технология, 62 (8), 26 (2019). DOI: 10.6060/ivkkt.20196208.5908
  2. G. Borcia, N.M.D. Brown. J. Phys. D: Appl. Phys., 40 (7), 1927 (2007). DOI: 10.1088/0022-3727/40/7/015
  3. 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
  4. G. Takyi, N.N. Ekere. Soldering Surface Mount Technol., 22 (2), 37 (2010). DOI: 10.1108/09540911011036271
  5. 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
  6. G. Sathiamoorthy, S. Kalyana, W.C. Finney, R.J. Clark, B.R. Locke. Ind. Eng. Chem. Res., 38 (5), 1844 (1999)
  7. Y. Qi, H. Hu, C. Weipeng, X. Jie, Z. Jinli, W. Shuang. Plasma Sci. Technol., 13 (6), 702 (2011)
  8. 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
  9. 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
  10. 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)
  11. Н.А. Шарапов, А.А. Хинкис, С.И. Гаджихалилова, Т.В. Мельник, А.В. Парфенов. ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез, 40 (2), 61 (2017)