Вышедшие номера
Объемно-плазменая генерация ионов H- в низковольтном ксенон-водородном разряде. I
Бакшт Ф.Г.1, Иванов В.Г.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: baksht@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 21 ноября 2005 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2006 г.

Предложена теория низковольтного разряда, горящего в смеси молекулярного водорода с ксеноном. Показано, что в плазме такого разряда при межэлектродном расстоянии L=1 cm и полном давлении плазмы p0~1 Torr может быть получена значительная концентрация (NH->= 1012 cm-3) отрицательных ионов водорода, образованных путем диссоциативного прилипания разогретых тепловых электронов к колебательно-возбужденным молекулам H2. В рассчитанных режимах горения разряда достигается температура электронов Te~ (1-2) eV, соответствующая максимуму констант скорости e-v-обмена молекулы H2. Это обеспечивает сравнительно высокую колебательную накачку молекул H2 в разряде. PACS: 52.80.-s
  1. Бакшт Ф.Г., Иванов В.Г. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12. Вып. 11. С. 672--675
  2. Bacal M., Hamilton G.W. // Phys. Rev. Lett. 1979. Vol. 42. N 23. P. 1538--1540
  3. Hiskes J.R. // J. Appl. Phys. 1980. Vol. 51. N 9. P. 4592--4594
  4. Бакшт Ф.Г., Елизаров Л.И., Иванов В.Г. // Физика плазмы. 1990. Т. 16. N 7. С. 854--861
  5. Бакшт Ф.Г., Елизаров Л.И., Иванов В.Г., Юрьев В.Г. // Физика плазмы. 1988. Т. 14. N 1. С. 91--97
  6. Бакшт Ф.Г., Иванов В.Г. // ЖТФ. 1978. Т. 48. Вып. 4. С. 688--699
  7. Zeman V., Bartschat K., Norew C., Mc-Conkey J.W. // Phys. Rev. A. 1998. Vol. 58. N 2. P. 1275--1281
  8. Fons J.T., Lin C.C., Mc-Conkey J.W. // Phys. Rev. A. 1998. Vol. 58. N 6. P. 4603--4615
  9. Erwin D.E., Kunc J.A. // Phys. Rev. A. 2004. Vol. 70. N 2. P. 022705(1--6)
  10. Gorse C., Capitelli M., Bacal M., Bretagne J., Lagan\`a A. // Chem. Phys. 1987. Vol. 117. P. 177--195
  11. Dove J.E., Teitelbaum H. // Chem. Phys. 1974. Vol. 6. P. 431--444.
  12. Бакшт Ф.Г., Иванов В.Г., Коньков С.И., Школьник С.М. // ЖТФ. 2001. Т. 71. Вып. 8. С. 17--22
  13. Baksht F.G., Ivanov V.G., Kon'kov S.I., Shkol'nik S.M., and Bacal M. // J. Phys. D. Appl. Phys. 2003. Vol. 36. N 2. P. 122--128.
  14. Бакшт Ф.Г., Елизаров Л.И., Иванов В.Г., Коньков С.И., Митрофанов Н.К., Школьник С.М. // Физика плазмы. 2003. Т. 29. N 3. С. 256--260
  15. Бакшт Ф.Г., Иванов В.Г. // Физика плазмы. 2005. Т. 31. N 6. С. 572--576
  16. Термоэмиссионные преобразователи и низкотемпературная плазма. Под ред. Б.Я. Мойжеса и Г.Е. Пикуса. М.: Наука, 1973. 480 с
  17. Johnson L.C., Hinnov E. // JQSRT. 1973. Vol. 13. P. 333--358
  18. Sawada K., Fujimoto T. // J. Appl. Phys. 1995. Vol. 78. N 5. P. 2913--2924
  19. Chan W.F., Cooper G., Brion C.E. // Chem. Phys. 1992. Vol. 168. P. 375--388
  20. Бакшт Ф.Г., Иванов В.Г. // Физика плазмы. 1986. Т. 12. N 3. С. 286--293
  21. Janev R.K., Langer W.D., Evans K.Jr., Post D.E.Jr. Elementary Processes in Hydrogen--Helium Plasmas. Springer-Verlag, 1987
  22. Lepp S., Shull J.M. // Astrophysical J. 1983. Vol. 270. N 2. Pt 1. P. 578--582

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.