Коаксиальная система с плазмогенерирующим эмиттером на поверхностном разряде

Александр Вадимович Лазукин, Сергей Анатольевич Кривов, Aleksandr V. LAZUKIN, Sergei A. KRIVOV

Аннотация


Рассмотрена проблема, связанная с разработкой перспективных технологий по управлению газодинамическими воздушными потоками, очистке загрязнений из воздуха, с поверхности материалов и т.д. Представлены экспериментальные и теоретические данные по вольт-амперным характеристикам в коаксиальной системе эмиттер–коллектор при наличии поверхностного разряда на эмиттере. Приводятся также расчетные кривые по распределению напряженности поля в исследуемой системе при наличии объемного заряда разной плотности.

Ключевые слова


коаксиальная электродная система; диэлектрический барьерный разряд; вольт-амперная характеристика; аналитический расчет; эксперимент

Полный текст:

PDF

Литература


Moreau E. Airflow control by non-thermal plasma actuators. – J. Phys. D; Appl. Phys., 2007, vol. 40 pp. 605–636.

Jolibois J., Takashima K., Mizuno A. Application of a non-thermal surface plasma discharge in wet condition for gas exhaust treatment: NOx removal. – Journal of Electrostatics, June 2012, vol. 70, iss. 3, pp. 300–308: http://dx.doi.org/10.1016/ j.elstat.2012.03.011.

Sláma J., Kríha V. Inhibition of candida albicans growth on surfaces treated by dielectric barrier discharge with various barriers. – Acta Polytechnica, 54(4), 290–294, 2014 doi:10.14311/AP.2014.54.0290

Grabowski M., Hoіub M., Balcerak M., Kalisiak S., Dabrowski W. Decontamination of black pepper powder using dielectric barrier discharge systems in atmospheric pressure.– Book of Contributions14th Intern. Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry (HAKONE XIV), September 21– 26, 2014 (Zinnowitz, German), pp 1–4.

Dobrin D., Magureanu M., Mandache N. and Ionita M.D. The effect of non-thermal plasma treatment on wheat germination and early growth. – Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2015, vol. 29, pp. 255–260.

Masuda Senich, Washizu Masao, Mizuno Akira, Akutsu Kensuke. Boxer-Charger a novel charging device for high resistivity powders. – Conf. Rec. of IEE/IAS, 1978, Annual Conf. pp. 16–22.

Sokolova M., Hulka L., Pietsch G.J. Influence of a Bias Voltage on the characteristics of Surface Discharge in Dry Air. – Plasma Process. Polym., 2005, 2, pp. 162–169.

Kiss E., Masuda S. On effect of D.C. bias voltage on ionic current and ozone production of surface discharge type ozoniser. – Journal of Electrostatics, 1989, 23, pp. 179–188.

Соколова М.В., Первеев А.И., Митин А.Н. Факторы, определяющие эффективность поверхностного разряда как источника заряженных частиц. – Cб. Материалов Всероссийской (с международным участием) конференции «Физика низкотемпературной плазмы» (ФНТП-2014), т. 1. – Казань: Изд-во Казанского национального исследовательского технического университета, 2014, с. 140–144.

Лазукин А.В., Кривов С.А. Использование электродных систем с поверхностным электрическим барьерным разрядом в качестве эмиттеров тока. – Электричество, 2016, № 2, с. 4–11.

Небогаткин С.В., Хасая Р.Р., Хомич В.Ю., Ямщиков В.А. Новый подход к получению направленных потоков заряженных и нейтральных частиц в газе, основанный на эффекте «электрического ветра». – Прикладная физика, 2009, № 4, с. 111–117.

Мошкунов С.И., Небогаткин С.В., Ребров И.Е., Хомич В.Ю., Ямщиков В.Я. Система прокачки газовых смесей лазеров с использованием высокочастотного барьерного разряда. – Квантовая электроника, 41, 2011, № 12, с. 1093–1097.

Верещагин И.П., Левитов В.И., Мирзабекян Г.З., Пашин М.М. Основы электрогазодинамики дисперсных систем. – М.: Энергия, 1974, 480 с.

Тиходеев Н.Н. Дифференциальное уравнение униполярной короны и его интегрирование в простейших случаях. – ЖТФ, т. XXV, вып. 88, 1955, с. 1449–1457.

Moreau E. Airflow control by non-thermal plasma actuators. – J. Phys. D; Appl. Phys., 2007, vol. 40 pp. 605–636.

Jolibois J., Takashima K., Mizuno A. Application of a non-thermal surface plasma discharge in wet condition for gas exhaust treatment: NOx removal. – Journal of Electrostatics, June 2012, vol. 70, iss. 3, pp. 300–308: http://dx.doi.org/10.1016/j.elstat.2012.03.011.

Sláma J., Kríha V. Inhibition of candida albicans growth on surfaces treated by dielectric barrier discharge with various barriers. – Acta Polytechnica, 54(4), 290–294, 2014doi:10.14311/ AP.2014.54.0290

Grabowski M., Hoіub M., Balcerak M., Kalisiak S., Dabrowski W. Decontamination of black pepper powder using dielectric barrier discharge systems in atmospheric pressure.– Book of Contributions14th Intern. Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry (HAKONE XIV), September 21–26, 2014 (Zinnowitz, German), pp. 1–4.

Dobrin D., Magureanu M., Mandache N. and Ionita M.D. The effect of non-thermal plasma treatment on wheat germination and early growth. – Innovative Food Science and Emerging Technologies, 2015, vol. 29, pp. 255–260.

Masuda Senich, Washizu Masao, Mizuno Akira, Akutsu Kensuke. Boxer-Charger a novel charging device for high resistivity powders. – Conf. Rec. of IEE/IAS, 1978, Annual Conf. pp. 16–22.

Sokolova M., Hulka L., Pietsch G.J. Influence of a Bias Voltage on the characteristics of Surface Discharge in Dry Air. – Plasma Process. Polym., 2005, 2, pp. 162–169.

Kiss E., Masuda S. On effect of D.C. bias voltage on ionic current and ozone production of surface discharge type ozoniser. – Journal of Electrostatics, 1989, 23, pp. 179–188.

Sokolova M.V., Perveyev A.I., Mitin A.N. Sbornik materialov Vserossiiskoi konferentzii «Fizika nizkotemperaturnoi plazmy (ENTP-2014). T. 1 – in Russ. (Collection of materials of the All-Russian Conference «Low-Temperature Plazma Physics», vol. 1.) – Publ. Kazan National Research Technological University, 2014, pp. 140–144.

Lazukin A.V., Krivov S.A. Elektrichestvo – in Russ. (Electricity), 2016, No. 2, pp. 4–11.

Nevogatkin S.V., Khasaya R.R., Khomich V.Yu., Yamshchikov V.A. Prikladnaya fizika – in Russ. (Applied Physics), 2009, No. 4, pp. 111–117.

Mokshkunov S.I., Nebogatkin S.V., Rebrov I.Ye., Khomich V.Yu., Yamshchikov V.Ya. Kvantovaya elektronika – in Russ. (Quantim Electronics), 2011, 41, No. 12, pp. 1093–1097.

Vereshagin I.P., Levitov V.I., Mirzabekyan G.Z., Pashin M.M. Osnovy elektrogazodinamiki dispersnykh system (Fundamentals of electrogasdynamics disperse systems).Moscow, Publ. «Energiya», 1974, 480 p.

Tikhodeyev N.N. Shurnal tekhnicheskoi fiziki – in Russ. (Journal of Technical Physics), 1955, vol. XXV, iss. 88, pp. 1449–1457.




DOI: http://dx.doi.org/10.24160/0013-5380-2017-5-4-11

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.