Аннотация:
Представлены некоторые результаты экспериментального исследования горения сверхвысокочастотного разряда между медным штыревым электродом и технической водой в атмосфере воздуха в диапазоне напряжения U=28–75 кВ, частоты f=40–100 МГц и межэлектродного расстояния l=2–20 мм. Установлено существенное влияние частоты импульсов и межэлектродного расстояния на развитие, форму и структуру сверхвысокочастотного разряда между медным электродом и технической водой. Выявлен переход слабосветящихся микроразрядов сверхвысокочастотного разряда в многоканальный искровой разряд. Обнаружено снижение температуры в межэлектродном промежутке сверхвысокочастотного разряда с технической водой по сравнению с комнатной температурой.
Образец цитирования:
Э. Е. Сон, Р. Ш. Садриев, Ал. Ф. Гайсин, Л. Н. Багаутдинова, Ф. М. Гайсин, Э. Ф. Шакирова, М. Ф. Ахатов, Аз. Ф. Гайсин, Р. Р. Каюмов, “Особенности сверхвысокочастотного разряда между медным штыревым электродом и технической водой”, ТВТ, 52:6 (2014), 961–964; High Temperature, 52:6 (2014), 939–941
\RBibitem{SonSadGai14}
\by Э.~Е.~Сон, Р.~Ш.~Садриев, Ал.~Ф.~Гайсин, Л.~Н.~Багаутдинова, Ф.~М.~Гайсин, Э.~Ф.~Шакирова, М.~Ф.~Ахатов, Аз.~Ф.~Гайсин, Р.~Р.~Каюмов
\paper Особенности сверхвысокочастотного разряда между медным штыревым электродом и технической водой
\jour ТВТ
\yr 2014
\vol 52
\issue 6
\pages 961--964
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt560}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0040364414060167}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=22403812}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2014
\vol 52
\issue 6
\pages 939--941
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X14060169}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000346405400022}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24020784}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84919594755}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt560
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v52/i6/p961
Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
С. Ю. Петряков, Д. Н. Мирханов, Ал. Ф. Гайсин, Р. Ш. Басыров, Н. Ф. Кашапов, “Разряд постоянного тока между металлическим анодом и жидким неметаллическим катодом”, Прикл. мех. техн. физ., 63:5 (2022), 20–32; S. Yu. Petryakov, D. N. Mirkhanov, Al. F. Gaisin, R. Sh. Basyrov, N. F. Kashapov, “Direct-current discharge between a metal anode and a liquid nonmetallic cathode”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 63:5 (2022), 746–756
Al. F. Gaisin, F. M. Gaisin, V. S. Zheltukhin, E. E. Son, “High-Frequency Discharge with a Jet Electrolytic Electrode”, Plasma Phys. Rep., 48:1 (2022), 48
M F Akhatov, R R Kayumov, R R Valeeva, R R Mardanov, “Wastewater disinfection methods”, J. Phys.: Conf. Ser., 1588:1 (2020), 012005
Аз. Ф. Гайсин, Р. Ш. Садриев, Л. Н. Багаутдинова, Р. Т. Насыбуллин, Ф. М. Гайсин, Ш. Ч. Мастюков, “Электрические разряды малой мощности c металлическими, диэлектрическими и электролитическими электродами при низких частотах и атмосферном давлении”, ТВТ, 58:6 (2020), 860–864; Az. F. Gaisin, R. Sh. Sadriev, L. N. Bagautdinova, R. T. Nasibullin, F. M. Gaisin, Sh. Ch. Mastyukov, “Low-power electric discharges with metallic, dielectric, and electrolytic electrodes at low frequencies and atmospheric pressure”, High Temperature, 58:6 (2020), 777–780
Л. Н. Багаутдинова, Р. Ш. Садриев, Аз. Ф. Гайсин, Ш. Ч. Мастюков, Ф. М. Гайсин, И. Т. Фахрутдинова, М. А. Леушка, Ал. Ф. Гайсин, “Некоторые особенности диэлектрического барьерного разряда с жидким и твердым электродами”, ТВТ, 57:6 (2019), 953–956; L. N. Bagautdinova, R. Sh. Sadriev, Az. F. Gaisin, Sh. Ch. Mastyukov, F. M. Gaisin, I. T. Fakhrutdinova, M. A. Leushka, Al. F. Gaisin, “Some features of dielectric barrier discharge with liquid and solid electrodes”, High Temperature, 57:6 (2019), 944–947
Аз. Ф. Гайсин, Л. Н. Багаутдинова, Ал. Ф. Гайсин, Р. Ш. Садриев, Ф. М. Гайсин, И. И. Галимзянов, А. Х. Гильмутдинов, Э. Ф. Шакирова, “Термограммы высокочастотного емкостного разряда между твердым и жидким электродами”, ТВТ, 56:5 (2018), 838–840; Az. F. Gaisin, L. N. Bagautdinova, Al. F. Gaisin, R. Sh. Sadriev, F. M. Gaisin, I. I. Galimzjanov, A. Kh. Gil'mutdinov, E. F. Shakirova, “Thermograms of high-frequency capacitive discharge between solid and liquid electrodes”, High Temperature, 56:5 (2018), 821–823
Р. Ш. Садриев, Э. Е. Сон, Л. Н. Багаутдинова, Аз. Ф. Гайсин, Ф. М. Гайсин, “Экспериментальные исследования импульсного электрического разряда с жидкими электродами”, ТВТ, 55:2 (2017), 317–319; R. Sh. Sadriev, É. E. Son, L. N. Bagautdinova, Az. F. Gaisin, F. M. Gaisin, “The experimental study of an impulse electric discharge with liquid electrodes”, High Temperature, 55:2 (2017), 310–311
A. F. Gaisin, E. E. Son, S. Yu. Petryakov, “Radio-frequency capacitive discharge with flowing liquid electrodes at reduced gas pressures”, Plasma Phys. Rep., 43:7 (2017), 741–748
Э. Е. Сон, Ал. Ф. Гайсин, М. А. Леушка, Аз. Ф. Гайсин, Р. Ш. Садриев, Ф. М. Гайсин, “Некоторые особенности электрического разряда между твердым электродом и технической водой”, ТВТ, 54:1 (2016), 29–31; É. E. Son, Al. F. Gaisin, M. A. Leushka, Az. F. Gaisin, R. Sh. Sadriev, F. M. Gaisin, “Some pecularities of electric discharge between a solid electrode and technical water”, High Temperature, 54:1 (2016), 25–27
Д. А. Шутов, С. А. Смирнов, А. С. Коновалов, А. Н. Иванов, “Моделирование химического состава плазмы разряда постоянного тока атмосферного давления в воздухе над водными растворами сульфонола”, ТВТ, 54:4 (2016), 508–512; D. A. Shutov, S. A. Smirnov, A. S. Konovalov, A. N. Ivanov, “Modeling of the chemical composition of dc atmospheric pressure air discharge plasma in contact with aqueous solutions of sodium dodecylbenzenesulfonate”, High Temperature, 54:4 (2016), 483–487