Аннотация:
В результате экспериментальных исследований обнаружено, что продольное магнитное поле приводит к увеличению плотности тока, проводимости, удельного энерговклада и к уменьшению времен формирования всех стадий развития разряда, поперечного интегрального излучения, скорости расширения канала. При этом сильное магнитное поле смещает максимум спектральной плотности излучения в ультрафиолетовую область с одновременным порождением новых спектральных линий. Магнитные поля, снижая скорость расширения канала и потери на поперечное излучение, увеличивают удельную мощность, проводимость и температуру плазмы на дуговых стадиях, создавая условия как для получения горячей плазмы, так и для разработки источника ультрафиолетового и рентгеновского излучений.
Поступила в редакцию: 21.05.2018 Принята в печать: 10.10.2018
Образец цитирования:
О. А. Омаров, Н. О. Омарова, П. Х. Омарова, А. А. Аливердиев, “Пробой газов высокого давления в продольном магнитном поле”, ТВТ, 57:2 (2019), 174–182; High Temperature, 57:2 (2019), 156–163
\RBibitem{OmaOmaOma19}
\by О.~А.~Омаров, Н.~О.~Омарова, П.~Х.~Омарова, А.~А.~Аливердиев
\paper Пробой газов высокого давления в продольном магнитном поле
\jour ТВТ
\yr 2019
\vol 57
\issue 2
\pages 174--182
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt10961}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0040364419020169}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=37297474}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2019
\vol 57
\issue 2
\pages 156--163
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X19020159}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000480572900002}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85070638553}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt10961
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v57/i2/p174
Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
Evgenii Bochkov, “Effect of a longitudinal magnetic field on streamer propagation in air: Numerical simulation”, Physics of Plasmas, 31:10 (2024)
A. K. Shuaibov, R. V. Gritsak, A. I. Minya, Z. T. Gomoki, A. A. Malinina, A. N. Malinin, M. I. Vatrala, “Gas Discharge Point Source of UV Radiation Based on Argon–Copper Gas–Vapor Mixture”, Surf. Engin. Appl.Electrochem., 59:3 (2023), 362
O. K. Shuaibov, O. Y. Minya, A. O. Malinina, O. M. Malinin, R. V. Hrytsak, Z. T. Gomoki, M. I. Vatrala, “Characteristics and Parameters of Plasma of a High-Voltage Nanosecond Discharge in Argon at Atmospheric Pressure with an Ectonic Mechanism of Copper Vapor Introduction into Plasma”, Surf. Engin. Appl.Electrochem., 58:5 (2022), 465
O. K. Shuaibov, A. O. Malinina, “Overstressed nanosecond discharge in the gases at atmospheric pressure and its application for the synthesis of nanostructures based on transition metals”, Usp. Fiz. Metallov, 22:3 (2021), 382–439
O A Omarov, N O Omarova, P Kh Omarova, A A Aliverdiev, “Possibility of obtaining hot plasma during the breakdown of high-pressure gases in strong magnetic fields”, J. Phys.: Conf. Ser., 1383:1 (2019), 012018
O A Omarov, N O Omarova, P K Omarova, “Formation and time development of spark channel in strong magnetic field”, J. Phys.: Conf. Ser., 1383:1 (2019), 012020
O A Omarov, N O Omarova, P Kh Omarova, V S Kurbanismailov, “Magnetic trap formation during the breakdown of high pressure gases in strong magnetic fields”, J. Phys.: Conf. Ser., 1383:1 (2019), 012019