Аннотация:
Экспериментально исследованы структуры и электрические характеристики паровоздушных разрядов между металлическим анодом (сплошной, полый, заостренный) и электролитическим катодом при атмосферном давлении. Установлены особенности свободных паровоздушных разрядов с электролитическим катодом и их взаимный переход. Анализ и обобщение экспериментальных результатов позволили выявить основные физические процессы, которые определяют возможный
механизм поддержания паровоздушного разряда с электролитическим катодом.
Образец цитирования:
А. Ф. Гайсин, Э. Е. Сон, “Паровоздушные разряды между электролитическим катодом и металлическим анодом при атмосферном давлении”, ТВТ, 43:1 (2005), 5–10; High Temperature, 43:1 (2005), 1–7
\RBibitem{GaiSon05}
\by А.~Ф.~Гайсин, Э.~Е.~Сон
\paper Паровоздушные разряды между электролитическим катодом и металлическим анодом при атмосферном давлении
\jour ТВТ
\yr 2005
\vol 43
\issue 1
\pages 5--10
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt1220}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2005
\vol 43
\issue 1
\pages 1--7
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10740-005-0040-5}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt1220
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v43/i1/p5
Эта публикация цитируется в следующих 30 статьяx:
Alexander Popov, Alla Popova, Alexandr Fumin, Mikhail Novoselov, Sergey Zakharov, Mikhail Radkevich, Mechanisms and Machine Science, 108, Proceedings of I4SDG Workshop 2021, 2022, 481
Elg D.T., Delgado H.E., Martin D.C., Sankaran R.M., Rumbach P., Bartels D.M., Go D.B., “Recent Advances in Understanding the Role of Solvated Electrons At the Plasma-Liquid Interface of Solution-Based Gas Discharges”, Spectroc. Acta Pt. B-Atom. Spectr., 186 (2021), 106307
Vanraes P. Bogaerts A., “The Essential Role of the Plasma Sheath in Plasma-Liquid Interaction and Its Applications-a Perspective”, J. Appl. Phys., 129:22 (2021), 220901
Delgado H.E., Elg D.T., Bartels D.M., Rumbach P., Go D.B., “Chemical Analysis of Secondary Electron Emission From a Water Cathode At the Interface With a Nonthermal Plasma”, Langmuir, 36:5 (2020), 1156–1164
Alexander I. Popov, Mikhail M. Radkevich, Vasily G. Teplukhin, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Advances in Mechanical Engineering, 2020, 139
А. И. Попов, В. И. Новиков, М. М. Радкевич, “Особенности формирования электрического разряда между струйным электролитическим катодом и металлическим анодом при атмосферном давлении”, ТВТ, 57:4 (2019), 483–495; A. I. Popov, V. I. Novikov, M. M. Radkevich, “Characteristics of the development of electric discharge between the jet electrolyte cathode and the metal anode at atmospheric pressure”, High Temperature, 57:4 (2019), 447–458
Jaworek A., Ganan-Calvo A.M., Machala Z., “Low Temperature Plasmas and Electrosprays”, J. Phys. D-Appl. Phys., 52:23 (2019), 233001
И. И. Галимзянов, Ал. Ф. Гайсин, И. Т. Фахрутдинова, Э. Ф. Шакирова, М. Ф. Ахатов, Р. Р. Каюмов, “Некоторые особенности развития электрического разряда между струйным анодом и жидким катодом”, ТВТ, 56:2 (2018), 306–309; I. I. Galimzyanov, Al. F. Gaisin, I. T. Fakhrutdinova, E. F. Shakirova, M. F. Akhatov, R. R. Kayumov, “Characteristics of the development of electric discharge between jet anode and liquid cathode”, High Temperature, 56:2 (2018), 296–298
Kashapov N., Kashapov R., Kashapov L., “Influence of the Electrolytic Cathode Temperature on the Self-Sustaining Mechanism of Plasma-Electrolyte Discharge”, J. Phys. D-Appl. Phys., 51:49 (2018), 494003
Vanraes P. Bogaerts A., “Plasma Physics of Liquids-a Focused Review”, Appl. Phys. Rev., 5:3 (2018), 031103
И. Т. Фахрутдинова, Аз. Ф. Гайсин, Э. Е. Сон, И. И. Галимзянов, Ф. М. Гайсин, Д. Н. Мирханов, “Об особенностях электрического разряда между струйным анодом и металлическим катодом”, ТВТ, 55:6 (2017), 775–777; I. T. Fakhrutdinova, Az. F. Gaisin, É. E. Son, I. I. Galimzyanov, F. M. Gaisin, D. N. Mirkhanov, “Peculiarities of electric discharge between jet anode and metal cathode”, High Temperature, 55:6 (2017), 935–937
Rybkin V.V. Shutov D.A., “Atmospheric-Pressure Electric Discharge as An Instrument of Chemical Activation of Water Solutions”, Plasma Phys. Rep., 43:11 (2017), 1089–1113
Smirnov S.A. Shutov D.A. Bobkova E.S. Rybkin V.V., “Characteristics of a Dc Discharge With a Water Cathode in Argon”, Plasma Phys. Rep., 42:1 (2016), 74–78
Haiming Yang, Xiaotong Zhao, Giya Mengen, Meguru Tezuka, Baigang An, Lixiang Li, Shaoyan Wang, Maowei Ju, “Defluorination and Mineralization of Difluorophenols in Water by Anodic Contact Glow Discharge Electrolysis”, Plasma Chem Plasma Process, 36:4 (2016), 993
M V Anisimov, V S Rekunov, M N Babuta, D V Lychagin, U N Kuznetsova, Nguyen Thi Hong Bach Lien, E V Ivanova, Z T Taalaybekov, “The empirical definition of total emissivity of modern superthin liquid composite thermal insulators”, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 156 (2016), 012001
P J Bruggeman, M J Kushner, B R Locke, J G E Gardeniers, W G Graham, D B Graves, R C H M Hofman-Caris, D Maric, J P Reid, E Ceriani, D Fernandez Rivas, J E Foster, S C Garrick, Y Gorbanev, S Hamaguchi, F Iza, H Jablonowski, E Klimova, J Kolb, F Krcma, P Lukes, Z Machala, I Marinov, D Mariotti, S Mededovic Thagard, D Minakata, E C Neyts, J Pawlat, Z Lj Petrovic, R Pflieger, S Reuter, D C Schram, S Schröter, M Shiraiwa, B Tarabová, P A Tsai, J R R Verlet, T von Woedtke, K R Wilson, K Yasui, G Zvereva, “Plasma–liquid interactions: a review and roadmap”, Plasma Sources Sci. Technol., 25:5 (2016), 053002
M V Anisimov, V S Rekunov, M N Babuta, Nguyen Thi Hong Bach Lien, “The empirical evaluation of thermal conduction coefficient of some liquid composite heat insulating materials”, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 116 (2016), 012014
Y. Lu, S. F. Xu, X. X. Zhong, K. Ostrikov, U. Cvelbar, D. Mariotti, “Characterization of a DC-driven microplasma between a capillary tube and water surface”, EPL, 102:1 (2013), 15002
L Li, A Nikiforov, Q Xiong, X Lu, L Taghizadeh, C Leys, “Measurement of OH radicals at stateX2Π in an atmospheric-pressure micro-flow dc plasma with liquid electrodes in He, Ar and N2by means of laser-induced fluorescence spectroscopy”, J. Phys. D: Appl. Phys., 45:12 (2012), 125201
Э. Ф. Шакирова, Ал. Ф. Гайсин, Э. Е. Сон, “Многоканальный разряд между струйным электролитическим катодом и струйным элетролитическим анодом”, ТВТ, 49:3 (2011), 333–337; E. F. Shakirova, Al. F. Gaisin, É. E. Son, “Multichannel Discharge Between Jet Electrolyte Cathode and Jet Electrolyte Anode”, High Temperature, 49:3 (2011), 325–329