КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОЙ АККОМОДАЦИИ МОЛЕКУЛ О2 НА ПИРЕКСЕ В РАЗРЯДЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА В КИСЛОРОДЕ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Измерено радиальное распределение газовой температуры в тлеющем разряде постоянного тока в чистом кислороде в трубке из пирекса при различных режимах разряда в области давлений 1–5 торр. Анализ полученных результатов позволил определить коэффициент тепловой аккомодации молекул кислорода на пирексе: 0.26 ± 0.02. Коэффициент тепловой аккомодации определяет пространственное распределение температуры в плазмохимическом реакторе, кинетику реакций с участием тяжелых частиц в разряде и скорость плазмохимической обработки материалов.

Об авторах

И. И. Зиганшин

МГУ им. М. В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына; МГУ им. М. В. Ломоносова

Email: ilyaziganshin@gmail.com
Москва, Россия

Д. В. Киселевич

МГУ им. М. В. Ломоносова

Москва, Россия

Д. В. Лопаев

МГУ им. М. В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына

Москва, Россия

К. Р. Галлиулин

МГУ им. М. В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына; МГУ им. М. В. Ломоносова

Москва, Россия

А. Т. Рахимов

МГУ им. М. В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына; МГУ им. М. В. Ломоносова

Москва, Россия

Список литературы

  1. Gibson A.R., Foucher M., Marinov D., Chabert P., Gans T., Kushner M.J., and Booth J.P. // Plasma Phys Control Fusion. 2017. V. 59. 024004. https://doi.org/10.1088/1361-6587/59/2/024004
  2. Paul D., Mozetic M., Zaplotnik R., Primc G., Donlagic D., and Vesel A. // Materials. 2023. V. 16. 1774. https://doi.org/10.3390/ma16051774
  3. Booth J.P., Guaitella O., Chatterjee A., Drag C., Guerra V., Lopaev D., Zyryanov S., Rakhimova T., Voloshin D., and Mankelevich Y. // Plasma Sources Sci Technol. 2019. V. 28. 055005. https://doi.org/10.1088/1361-6595/ab13e8
  4. Li X., Abe T., and Esashi M. // Sens Actuators A Phys. 2001. V. 87. 139. https://doi.org/10.1109/MEMSYS.2000.838528
  5. Smedskjaer M.M., Youngman R.E., and Mauro J.C. // Applied Physics A. 2014. V. 116. 491. https://doi.org/10.1007/s00339-014-8396-1
  6. Li X., Abe T., and Esashi M. // Sens Actuators A Phys. 2001. V. 87. P. 139. https://doi.org/10.1109/MEMSYS.2000.838528
  7. Zyryanov S.M. and Lopaev D.V. // Plasma Physics Reports. 2007. V. 33. P. 510. https://doi.org/10.1134/S1063780X07060086
  8. Saxon R.P. and Liu B. // J Chem Phys. 1977. V. 67. P. 5432. https://doi.org/10.1063/1.434764
  9. Cauquot P., Cavadias S., and Amouroux J. // J. Thermophys Heat Trans. 1998. V. 12. P. 206. https://doi.org/10.2514/2.6323
  10. Krech R.H., Gauthier M.J., and Caledonia G.E. // J. Spacecr Rockets. 1993. V. 30. P. 509. https://doi.org/10.2514/3.25558
  11. Melin G.A. and Madix R.J. // Transactions of the Faraday Society. 1971. V. 67. P. 198. https://doi.org/10.1039/TF9716700198

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).