Физика плазмы, 2023, T. 49, № 5, стр. 407-411

Некоторые методы диагностики холодных плазменных струй на основе СВЧ-разряда атмосферного давления

С. Н. Антипов a*, В. М. Чепелев a, М. Х. Гаджиев a, А. Г. Абрамов b, А. В. Угрюмов b

a Объединенный институт высоких температур РАН
Москва, Россия

b Акционерное общество “ТВЭЛ”
Москва, Россия

* E-mail: antipov@ihed.ras.ru

Поступила в редакцию 02.11.2022
После доработки 26.12.2022
Принята к публикации 26.12.2022

Аннотация

С использованием различных методов диагностики исследовалась холодная плазменная струя атмосферного давления, представляющая собой потоковое послесвечение межэлектродного СВЧ‑разряда в аргоне. Источником холодной плазмы являлась внешняя электродная плазменная горелка СВЧ-плазмотрона (2.45 ГГц) волноводного типа. Для получения пространственно-временной структуры плазменной струи применялся метод высокоскоростной тенеграфии. Периодический характер генерации плазмы исследовался с помощью измерений осциллограмм плавающего потенциала электрического зонда в струе.

Ключевые слова: СВЧ-плазмотрон, холодная плазменная струя, потоковое послесвечение, тенеграфия, электрический зонд

Список литературы

  1. Kang S.K., Kim H.Y., Yun G.S., Lee J.K. // Plasma Sources Sci. Technol. 2015. V. 24. P. 035020.

  2. Vesel A., Primc G., Zaplotnik R., Mozetič M. // Plasma Phys. Control. Fusion. 2020. V. 62. P. 024008.

  3. Fanelli F., Fracassi F. // Surface Coat. Technol. 2017. V. 322. P. 174.

  4. Shibkov V.M. // Moscow Univ. Phys. 2019. V. 74. P. 421.

  5. Lebedev Y.A., Mokeev M.V. // High Temp. 2000. V. 38. P. 358.

  6. Gritsinin S.I., Knyazev V.Y., Kossyi I.A., Malykh N.I., Misakyan M.A. // Plasma Phys. Rep. 2004. V. 30. P. 255.

  7. Räuchle E. // J. Phys. IV France. 1998. V. 8. P. Pr7-99-Pr7-108.

  8. Gritsinin S.I., Kossyi I.A., Malykh N.I., Misakyan M.A., Temchin S.M., Bark Y.B. Preprint. Russ. Acad. Sciences. General Phys. Inst. № 1. Moscow, 1999.

  9. Shibkov V.M., Vinogradov D.A., Voskanyan A.V., Ershov A.P., Timofeev L.B., Shibkova L.V., Chernikov V.A. // Moscow Univ. Phys. 2000. V. 55. P. 80.

  10. Shibkov V.M., Aleksandrov A.F., Ershov A.P., Timofeev I.B., Chernikov V.A., Shibkova L.V. // Plasma Phys. Rep. 2005. V. 31. P. 795.

  11. Shibkov V.M., Dvinin S.A., Ershov A.P., Konstantinov-skiῐ R.S., Surkont O.S., Chernikov V.A., Shibkova L.V. // Plasma Phys. Rep. 2007. V. 33. P. 72.

  12. Dvinin S.A., Shibkov V.M., Mikheev V.V. // Plasma Phys. Rep. 2006. V. 32. P. 601.

  13. Тихонов В.Н., Иванов И.А., Крюков А.Е., Тихо-нов А.В. // Прикладная физика. 2015. № 5. С. 102.

  14. Tikhonov V.N., Aleshin S.N., Ivanov I.A., Tikhonov A.V. // J. Phys. Conf. Ser. 2017. V. 927. P. 012067.

  15. Shimizu T., Steffes B., Pompl R., Jamitzky F., Bunk W., Ramrath K., Georgi M., Stolz W., Schmidt H.-U., Urayama T., Fujii S., Morfill G.E. // Plasma Process. Polym. 2008. V. 5. P. 577.

  16. Herbst F., Schalkwyk J.V., and McGovern M. Comprehensive Clinical Plasma Medicine / Eds. H.R. Metelmann, T. von Woedtke, K.D. Weltmann. Springer: Cham, 2018. P. 503.

  17. Chepelev V.M., Chistolinov A.V., Khromov M.A., Anti-pov S.N., Gadzhiev M.Kh. // J. Phys.: Conf. Ser. 2020. V. 1556. P. 012091.

  18. Antipov S.N., Sargsyan M.A., Gadzhiev M.Kh. // J. Phys.: Conf. Ser. 2020. V. 1698. P. 012029.

  19. Chepelev V.M., Chistolinov A.V., Antipov S.N., Gadzhi-ev M.Kh. // J. Phys.: Conf. Ser. 2021. V. 2100 P. 012029.

Дополнительные материалы отсутствуют.