Образование металлооксидных слоев на электродах из алюминия и титана при длительной работе барьерного разряда
Russian science foundation, 24-79-00168
Селивонин И.В.
1, Галкин В.О.
1, Моралев И.А.
11Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия

Email: inock691@ya.ru, vitalikkkgalkin@mail.ru, morler@mail.ru
Поступила в редакцию: 17 апреля 2026 г.
В окончательной редакции: 6 мая 2026 г.
Принята к печати: 11 мая 2026 г.
Выставление онлайн: 26 июня 2026 г.
Проведено экспериментальное исследование структуры и элементного состава поверхности электродов из алюминия и титана, модифицированных барьерным разрядом в воздухе при атмосферном и пониженном давлении. Показано, что на алюминии образуется измененный поверхностный слой пористого Al2O3, который пробивается при развитии микроразрядов. На электроде из титана, модифицированном при атмосферном давлении, качественно картина оксидирования та же, однако при понижении давления следов электрического пробоя поверхностного слоя не наблюдается. Предположительно это связано с возможным образованием электропроводящей низшей формы оксида Ti2O. Ключевые слова: газовый разряд, барьерный разряд, модификация электродов, ресурс электродов, оксидирование поверхности.
- V.I. Gibalov, G.J. Pietsch, Plasma Sources Sci. Technol., 21 (2), 024010 (2012). DOI: 10.1088/0963-0252/21/2/024010
- N. Bednar, J. Matovic, G. Stojanovic, J. Electrostat., 71, 1068 (2013). DOI: 10.1016/j.elstat.2013.10.010
- A.V. Lazukin, Y.A. Serdyukov, I.A. Moralev, I.V. Selivonin, S.A. Krivov, J. Phys.: Conf. Ser., 1147 (1), 012124 (2019). DOI: 10.1088/1742-6596/1147/1/012124
- E.J. Moreau, J. Phys. D, 40 (3), 605 (2007). DOI: 10.1088/0022-3727/40/3/S01
- И.А. Моралев, И.В. Селивонин, Письма в ЖТФ, 43 (4), 80 (2017). DOI: 10.21883/PJTF.2017.04.44301.16500 [I.A. Moralev, I.V. Selivonin, Tech. Phys. Lett., 43 (2), 220 (2017). DOI: 10.1134/S1063785017020237]
- D. Minzari, P. M ller, P. Kingshott, L.H. Christensen, R. Ambat, Corros. Sci., 50 (5), 1321 (2008). DOI: 10.1016/j.corsci.2008.01.023
- G. Borcia, C.A. Anderson, N.M.D. Brown, Plasma Sources Sci. Technol., 12 (3), 335 (2003). DOI: 10.1088/0963-0252/12/3/306
- Р. Бериш, Распыление твердых тел ионной бомбардировкой (Мир, М., 1986), вып. II
- И.В. Селивонин, А.В. Лазукин, И.А. Моралев, ЖТФ, 95 (11), 2125 (2025). DOI: 10.61011/JTF.2025.11.61595.33-25 [I.V. Selivonin, A.V. Lazukin, I.A. Moralev, Tech. Phys., 70 (11), 2001 (2025). DOI: 10.61011/TP.2025.11.62232.33-25]
- A.V. Lazukin, I.V. Selivonin, I.A. Moralev, S.A. Krivov, J. Phys.: Conf. Ser., 927, 01228 (2017). DOI: 10.1088/1742-6596/927/1/012028
- I.V. Selivonin, A.V. Lazukin, I.A. Moralev, S.A. Krivov, Plasma Sources Sci. Technol., 27 (8), 085003 (2018). DOI: 10.1088/1361-6595/aacbf5
- Г.В. Самсонов, Физико-химические свойства окислов (Металлургия, М., 1978)
- В.А. Рабинович, З.Я. Хавин, Краткий химический справочник (Химия, Л., 1978)
- W.R. Robinson, J. Solid State Chem., 9 (3), 255 (1974). DOI: 10.1016/0022-4596(74)90082-6
- Y. Fan, C. Zhang, X. Liu, Y. Lin, G. Gao, C. Ma, Y. Yin, X. Li, J. Alloys Compd., 786, 607 (2019). DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.01.381
- J. Kriegseis, B. Moller, S. Grundmann, C. Tropea, J. Electrostat., 69 (4), 302 (2011). DOI: 10.1016/j.elstat.2011.04.007
- I.V. Selivonin, I.A. Moralev, Plasma Sources Sci. Technol., 30 (3), 035005 (2021). DOI: 10.1088/1361-6595/abe0a1
- R. Wang, K. Wang, H. Tao, W. Zhao, M. Jiang, J. Yan, K. Jiang, J. Mater. Chem. A, 8 (22), 11224 (2020). DOI: 10.1039/d0ta01454k
- B.M. Pabon, J.I. Beltran, G. Sanchez-Santolino, I. Palacio, J. Lopez-Sanchez, J. Rubio-Zuazo, J.M. Rojo, P. Ferrer, A. Mascaraque, M.C. Munoz, M. Varela, G.R. Castro, O.R. de la Fuente, Nat. Commun., 6, 6147 (2015). DOI: 10.1038/ncomms7147
- В.А. Вобликова, Ю.В. Филиппов, В.П. Вендилло, ЖФХ, 54 (10), 2485 (1980).
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.