Аннотация:
Для исследования теплофизических, электрофизических и оптических свойств аргона, а также осуществления различных плазмохимических реакций создан генератор постоянного тока высокоэнтальпийной плазменной струи аргона с самоустанавливающейся длиной дуги и расширяющимся каналом выходного электрода. Проведен сопоставительный анализ электрофизических характеристик (ВАХ, КПД) в расширяющемся и цилиндрическом каналах постоянного сечения. Электрические, калориметрические и спектральные исследования показали, что созданный генератор низкотемпературной плазмы обеспечивает формирование на выходе из газоразрядного канала слабо расходящуюся (2α=12∘,α – угол полураствора) плазменную струю аргона диаметром 5–8 мм с энтальпией 5–10 кДж/г и среднемассовой температурой 5–12 кК, с концентрацией электронов в приосевой плазме 1017 cм−3 при полной электрической мощности дугового разряда 2–10 кВт и расходе плазмообразующего газа 1.5–3 г/c. В зависимости от начальных условий на расстоянии 0–30 мм от среза сопла генератора низкотемпературной плазмы скорость потока плазмы меняется в пределах от 990 до 300 м/c.
Образец цитирования:
М. Х. Гаджиев, Ю. М. Куликов, Э. Е. Сон, А. С. Тюфтяев, М. А. Саргсян, Д. И. Юсупов, “Эффективный генератор низкотемпературной плазмы аргона с расширяющимся каналом выходного электрода”, ТВТ, 58:1 (2020), 15–24; High Temperature, 58:1 (2020), 12–20
М. Х. Гаджиев, М. А. Саргсян, А. С. Тюфтяев, З. Г. Карчугаева, Д. В. Терешонок, “Исследования привязки аргоновой дуги к катоду плазмотрона постоянного тока”, Fizika plazmy, 49:5 (2023), 476
M. Kh. Gadzhiev, M. A. Sargsyan, A. S. Tyuftyaev, Z. G. Karchugaeva, D. V. Tereshonok, “Research of the Binding of an Argon Arc to the Cathode in a DC Plasma Torch”, Plasma Phys. Rep., 49:5 (2023), 622
Andrey P. Tarasov, Abubakar M. Ismailov, Makhach Kh. Gadzhiev, Ivan D. Venevtsev, Arsen E. Muslimov, Ivan S. Volchkov, Samira R. Aidamirova, Alexandr S. Tyuftyaev, Andrey V. Butashin, Vladimir M. Kanevsky, “Effect of Plasma Treatment on the Luminescent and Scintillation Properties of Thick ZnO Films Fabricated by Sputtering of a Hot Ceramic Target”, Photonics, 10:12 (2023), 1354
M. Kh. Gadzhiev, A. S. Tyuftyaev, Yu. M. Kulikov, M. A. Sargsyan, D. I. Yusupov, N. A. Demirov, E. E. Son, “Lowtemperature plasma generator for effective processing of materials”, Ferrous Metallurgy. Bulletin of Scientific, Technical and Economic Information, 77:5 (2021), 587
М. Х. Гаджиев, М. В. Ильичев, А. С. Тюфтяев, М. А. Саргсян, “Генератор низкотемпературной плазмы с прямой дугой для плазменного переплава”, ТВТ, 58:4 (2020), 584–589; M. Kh. Gadzhiev, M. V. Il'ichev, A. S. Tyuftyaev, M. A. Sargsyan, “Low-temperature plasma generator with direct arc for plasma remelting”, High Temperature, 58:4 (2020), 539–544
Э. Е. Сон, М. Х. Гаджиев, Ю. М. Куликов, “Плазменная утилизация в проблемах экологии (обзор)”, ТВТ, 58:4 (2020), 536–562; É. E. Son, M. Kh. Gadzhiev, Yu. M. Kulikov, “Plasma disposal in problems of ecology (review)”, High Temperature, 58:4 (2020), 495–519