Перегляд за Автор "Lisovskiy, V.A."
Зараз показуємо 1 - 3 з 3
- Результатів на сторінці
- Налаштування сортування
Документ Stratification of the positive column of a dc discharge in nitrogen(Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2012) Lisovskiy, V.A.; Derevyanko, V.A.; Artushenko, Е.P.; Yegorenkov, V.D.; Лісовський, В.О.; Дерев’янко, В.О.; Артюшенко, К.П.; Єгоренков, В.Д.This paper studies the stratification conditions of the positive column of the dc glow discharge in nitrogen in tubes of various radii. In each discharge tube the striations are observed in closed regions with respect to current and applied voltage values within the limited range of gas pressure values. We revealed that the first striation (counted from the cathode end of the positive column) was clearer expressed and it possessed the maximum thickness. Striation length is weakly dependent on discharge current but it decreases with gas pressure growing. Again the striations with a large order number (counted from the cathode edge of the positive column) possess lesser thickness. We find out that positive column stratification obeys similarity laws well. The extinction curves and striation existence regions registered in different discharge tubes and plotted against the product of gas pressure and inter-electrode distance pL coincide. Reduced striation thickness d/R (striation thickness d divided by tube radius R) in different tubes also is in good agreement with each other when plotted against pR. We observe that the reduced striation thickness obeys the Goldstein-Wehner law d/R = C/(pR)m, the constants for nitrogen being C = 1.05 and m = 0.32. У цій роботі були досліджені умови стратифікації позитивного стовпа тліючого розряду постійного струму в азоті в трубках різних радіусів. Показано, що в кожній розрядній трубці страти спостерігаються в замкнутих областях по струму і прикладеній напрузі в обмеженому діапазоні тисків газу. Отримано, що перша (з катодного кінця позитивного стовпа) страта яскравіше виражена і має найбільшу довжину. Товщина страт слабо залежить від розрядного струму, але зменшується з ростом тиску газу. Також страти з великим порядковим номером (від катодного краю позитивного стовпа) мають меншу товщину. Показано, що стратифікація позитивного стовпа добре підкоряється законам подібності. Спостерігається збіг кривих згасання і областей існування страт, виміряних в різних розрядних трубках і побудованих в залежності від добутку тиску газу і відстані між електродами pL. Зведені товщини страт d/R (відношення товщини страт d до радіуса трубки R) в різних трубках також добре узгоджуються між собою при побудові їх в залежності від pR. Показано, що зведені товщини страт підкоряються закону Гольдштейна-Венера d/R = C/(pR)m, при цьому для азоту константи C = 1.05 і m = 0.32. В данной работе были исследованы условия стратификации положительного столба тлеющего разряда постоянного тока в азоте в трубках различных радиусов. Показано, что в каждой разрядной трубке страты наблюдаются в замкнутых областях по току и приложенному напряжению в ограниченном диапазоне давлений газа. Получено, что первая (с катодного конца положительного столба) страта ярче выражена и имеет наибольшую длину. Толщина страт слабо зависит от разрядного тока, но уменьшается с ростом давления газа. Также страты с большим порядковым номером (от катодного края положительного столба) имеют меньшую толщину. Показано, что стратификация положительного столба хорошо подчиняется законам подобия. Наблюдается совпадение кривых погасания и областей существования страт, измеренных в различных разрядных трубках и построенных в зависимости от произведения давления газа и расстояния между электродами pL. Приведенные толщины страт d/R (отношение толщины страт d к радиусу трубки R) в различных трубках также хорошо согласуются друг с другом при построении их в зависимости от pR. Показано, что приведенные толщины страт подчиняются закону Гольдштейна-Венера d/R = C/(pR)m, при этом для азота константы C = 1.05 и m = 0.32.Документ Влияние диссоциации молекул газа на горение ВЧ разряда в аммиаке низкого давления(Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. Kharkov National University named V.N. Karazin, 2011) Лисовский, В.А.; Lisovskiy, V.A.Данная работа посвящена экспериментальному исследованию влияния процесса диссоциации молекул аммиака на горение ВЧ емкостного разряда. Показано, что для каждого давления аммиака имеется некоторое пороговое ВЧ напряжение, ниже которого степень диссоциации не превышает 3 %, а при более высоких ВЧ напряжениях степень диссоциации возрастает до 30 %. Повышение степени диссоциации NH3 ускоряет рост разрядного тока с ВЧ напряжением. ВЧ разряд как при низкой, так и при высокой степени диссоциации остается в слаботочной моде, т.к. все продукты диссоциации аммиака имеют более высокие потенциалы ионизации, чем NH3. This work is devoted to the experimental study of the effect of the dissociation of ammonia on burning RF capacitive discharge. It is shown that for each ammonia pressure there is a certain threshold RF voltage below which the degree of dissociation is less than 3%, while at higher RF voltages dissociation degree increases up to 30%. Increased dissociation of NH3 accelerates the growth of discharge current with radiofrequency voltage. RF discharge at both low and high degree of dissociation is in the low-current mode, as all the dissociation products of ammonia have higher ionization potentials than NH3. Ця робота присвячена експериментальному дослідженню впливу процесу дисоціації молекул аміаку на горіння ВЧ ємнісного розряду. Показано, що для кожного тиску аміаку є деяка порогова ВЧ напруга, нижче якої ступінь дисоціації не перевищує 3%, а при більш високих ВЧ напругах ступінь дисоціації зростає до 30%. Підвищення ступеня дисоціації NH3 прискорює зростання розрядного струму з ВЧ напругою. ВЧ розряд як при низькому, так і при високому ступені дисоціації залишається в слабкострумовій моді, тому що всі продукти дисоціації аміаку мають вищі потенціали іонізації, ніж NH3.Документ Экспериментальное исследование режимов горения и контракции тлеющего разряда в CF4(Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. V.N. Karazin Kharkiv National University, 2012) Лисовский, В.А.; Пелюстка, О.И.; Коваль, В.А.; Lisovskiy, V.A.; Pelustka, O.I.; Koval, V.A.В этой работе экспериментально исследованы диффузный и контрагированный режимы тлеющего разряда постоянного тока в CF4. Найдено, что при фиксированном давлении газа область существования контрагированного режима при узких зазорах между электродами имеет неоднозначный характер. Контрагированный шнур появляется в стратифицированном положительном столбе с ростом разрядного тока. Однако в узких зазорах между электродами дальнейшее повышение разрядного тока может привести к уменьшению длины положительного столба (с одновременным значительным расширением отрицательного свечения), и контракция исчезает. В случае длинных разрядных промежутков увеличение тока не приводит к исчезновению контракции. У цій роботі експериментально досліджено дифузний та контрагований режими тліючого розряду постійного струму в CF4. Знайдено, що при фіксованому тиску газу область існування контрагованого режиму обмежена з боку вузьких зазорів між електродами, ця межа має неоднозначний характер. Контрагований шнур з'являється в стратифікованому позитивному стовпі зі зростанням розрядного струму. Однак у вузьких зазорах між електродами подальше підвищення розрядного струму призводить до зменшення довжини позитивного стовпа (з одночасним значним розширенням негативного світіння), і контракція зникає. У випадку довгих розрядних проміжків збільшення струму не призводить до зникнення контракції. This paper studies in experiment the diffuse and contracted modes of dc glow discharge in CF4. The existence region for the contracted mode with pressure unchanged is found to be limited from the small inter-electrode gap side, this boundary being multi-valued. A contracted column establishes in a stratified positive column with current increasing and inter-electrode gap or gas pressure fixed. However with subsequent current increase the length of the positive column decreases (with simultaneous considerable expansion of the negative glow), and contraction vanishes. At longer inter-electrode gap the current increase does not lead to contraction vanishing.