Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Теплофизика высоких температур
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



ТВТ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теплофизика высоких температур, 2005, том 43, выпуск 1, страницы 5–10 (Mi tvt1220)  

Эта публикация цитируется в 30 научных статьях (всего в 30 статьях)

Исследование плазмы

Паровоздушные разряды между электролитическим катодом и металлическим анодом при атмосферном давлении

А. Ф. Гайсинa, Э. Е. Сонb

a Казанский государственный технический университет им. А. Н. Туполева
b Московский физико-технический институт (государственный университет), г. Долгопрудный Московской обл.
Аннотация: Экспериментально исследованы структуры и электрические характеристики паровоздушных разрядов между металлическим анодом (сплошной, полый, заостренный) и электролитическим катодом при атмосферном давлении. Установлены особенности свободных паровоздушных разрядов с электролитическим катодом и их взаимный переход. Анализ и обобщение экспериментальных результатов позволили выявить основные физические процессы, которые определяют возможный механизм поддержания паровоздушного разряда с электролитическим катодом.
Поступила в редакцию: 10.03.2004
Англоязычная версия:
High Temperature, 2005, Volume 43, Issue 1, Pages 1–7
DOI: https://doi.org/10.1007/s10740-005-0040-5
Тип публикации: Статья
УДК: 537.525
Образец цитирования: А. Ф. Гайсин, Э. Е. Сон, “Паровоздушные разряды между электролитическим катодом и металлическим анодом при атмосферном давлении”, ТВТ, 43:1 (2005), 5–10; High Temperature, 43:1 (2005), 1–7
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GaiSon05}
\by А.~Ф.~Гайсин, Э.~Е.~Сон
\paper Паровоздушные разряды между электролитическим катодом и металлическим анодом при атмосферном давлении
\jour ТВТ
\yr 2005
\vol 43
\issue 1
\pages 5--10
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt1220}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2005
\vol 43
\issue 1
\pages 1--7
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10740-005-0040-5}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt1220
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v43/i1/p5
  • Эта публикация цитируется в следующих 30 статьяx:
    1. Alexander Popov, Alla Popova, Alexandr Fumin, Mikhail Novoselov, Sergey Zakharov, Mikhail Radkevich, Mechanisms and Machine Science, 108, Proceedings of I4SDG Workshop 2021, 2022, 481  crossref
    2. Elg D.T., Delgado H.E., Martin D.C., Sankaran R.M., Rumbach P., Bartels D.M., Go D.B., “Recent Advances in Understanding the Role of Solvated Electrons At the Plasma-Liquid Interface of Solution-Based Gas Discharges”, Spectroc. Acta Pt. B-Atom. Spectr., 186 (2021), 106307  crossref  isi  scopus
    3. Vanraes P. Bogaerts A., “The Essential Role of the Plasma Sheath in Plasma-Liquid Interaction and Its Applications-a Perspective”, J. Appl. Phys., 129:22 (2021), 220901  crossref  isi  scopus
    4. Delgado H.E., Elg D.T., Bartels D.M., Rumbach P., Go D.B., “Chemical Analysis of Secondary Electron Emission From a Water Cathode At the Interface With a Nonthermal Plasma”, Langmuir, 36:5 (2020), 1156–1164  crossref  isi  scopus
    5. Alexander I. Popov, Mikhail M. Radkevich, Vasily G. Teplukhin, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Advances in Mechanical Engineering, 2020, 139  crossref
    6. А. И. Попов, В. И. Новиков, М. М. Радкевич, “Особенности формирования электрического разряда между струйным электролитическим катодом и металлическим анодом при атмосферном давлении”, ТВТ, 57:4 (2019), 483–495  mathnet  crossref  elib; A. I. Popov, V. I. Novikov, M. M. Radkevich, “Characteristics of the development of electric discharge between the jet electrolyte cathode and the metal anode at atmospheric pressure”, High Temperature, 57:4 (2019), 447–458  crossref  isi
    7. Jaworek A., Ganan-Calvo A.M., Machala Z., “Low Temperature Plasmas and Electrosprays”, J. Phys. D-Appl. Phys., 52:23 (2019), 233001  crossref  isi  scopus
    8. И. И. Галимзянов, Ал. Ф. Гайсин, И. Т. Фахрутдинова, Э. Ф. Шакирова, М. Ф. Ахатов, Р. Р. Каюмов, “Некоторые особенности развития электрического разряда между струйным анодом и жидким катодом”, ТВТ, 56:2 (2018), 306–309  mathnet  crossref  elib; I. I. Galimzyanov, Al. F. Gaisin, I. T. Fakhrutdinova, E. F. Shakirova, M. F. Akhatov, R. R. Kayumov, “Characteristics of the development of electric discharge between jet anode and liquid cathode”, High Temperature, 56:2 (2018), 296–298  crossref  isi  elib
    9. Kashapov N., Kashapov R., Kashapov L., “Influence of the Electrolytic Cathode Temperature on the Self-Sustaining Mechanism of Plasma-Electrolyte Discharge”, J. Phys. D-Appl. Phys., 51:49 (2018), 494003  crossref  isi  scopus
    10. Vanraes P. Bogaerts A., “Plasma Physics of Liquids-a Focused Review”, Appl. Phys. Rev., 5:3 (2018), 031103  crossref  isi  scopus
    11. И. Т. Фахрутдинова, Аз. Ф. Гайсин, Э. Е. Сон, И. И. Галимзянов, Ф. М. Гайсин, Д. Н. Мирханов, “Об особенностях электрического разряда между струйным анодом и металлическим катодом”, ТВТ, 55:6 (2017), 775–777  mathnet  crossref  elib; I. T. Fakhrutdinova, Az. F. Gaisin, É. E. Son, I. I. Galimzyanov, F. M. Gaisin, D. N. Mirkhanov, “Peculiarities of electric discharge between jet anode and metal cathode”, High Temperature, 55:6 (2017), 935–937  crossref  isi
    12. Rybkin V.V. Shutov D.A., “Atmospheric-Pressure Electric Discharge as An Instrument of Chemical Activation of Water Solutions”, Plasma Phys. Rep., 43:11 (2017), 1089–1113  crossref  isi  scopus
    13. Smirnov S.A. Shutov D.A. Bobkova E.S. Rybkin V.V., “Characteristics of a Dc Discharge With a Water Cathode in Argon”, Plasma Phys. Rep., 42:1 (2016), 74–78  crossref  isi
    14. Haiming Yang, Xiaotong Zhao, Giya Mengen, Meguru Tezuka, Baigang An, Lixiang Li, Shaoyan Wang, Maowei Ju, “Defluorination and Mineralization of Difluorophenols in Water by Anodic Contact Glow Discharge Electrolysis”, Plasma Chem Plasma Process, 36:4 (2016), 993  crossref
    15. M V Anisimov, V S Rekunov, M N Babuta, D V Lychagin, U N Kuznetsova, Nguyen Thi Hong Bach Lien, E V Ivanova, Z T Taalaybekov, “The empirical definition of total emissivity of modern superthin liquid composite thermal insulators”, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 156 (2016), 012001  crossref
    16. P J Bruggeman, M J Kushner, B R Locke, J G E Gardeniers, W G Graham, D B Graves, R C H M Hofman-Caris, D Maric, J P Reid, E Ceriani, D Fernandez Rivas, J E Foster, S C Garrick, Y Gorbanev, S Hamaguchi, F Iza, H Jablonowski, E Klimova, J Kolb, F Krcma, P Lukes, Z Machala, I Marinov, D Mariotti, S Mededovic Thagard, D Minakata, E C Neyts, J Pawlat, Z Lj Petrovic, R Pflieger, S Reuter, D C Schram, S Schröter, M Shiraiwa, B Tarabová, P A Tsai, J R R Verlet, T von Woedtke, K R Wilson, K Yasui, G Zvereva, “Plasma–liquid interactions: a review and roadmap”, Plasma Sources Sci. Technol., 25:5 (2016), 053002  crossref
    17. M V Anisimov, V S Rekunov, M N Babuta, Nguyen Thi Hong Bach Lien, “The empirical evaluation of thermal conduction coefficient of some liquid composite heat insulating materials”, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng., 116 (2016), 012014  crossref
    18. Y. Lu, S. F. Xu, X. X. Zhong, K. Ostrikov, U. Cvelbar, D. Mariotti, “Characterization of a DC-driven microplasma between a capillary tube and water surface”, EPL, 102:1 (2013), 15002  crossref
    19. L Li, A Nikiforov, Q Xiong, X Lu, L Taghizadeh, C Leys, “Measurement of OH radicals at stateX2Π in an atmospheric-pressure micro-flow dc plasma with liquid electrodes in He, Ar and N2by means of laser-induced fluorescence spectroscopy”, J. Phys. D: Appl. Phys., 45:12 (2012), 125201  crossref
    20. Э. Ф. Шакирова, Ал. Ф. Гайсин, Э. Е. Сон, “Многоканальный разряд между струйным электролитическим катодом и струйным элетролитическим анодом”, ТВТ, 49:3 (2011), 333–337  mathnet  adsnasa  elib; E. F. Shakirova, Al. F. Gaisin, É. E. Son, “Multichannel Discharge Between Jet Electrolyte Cathode and Jet Electrolyte Anode”, High Temperature, 49:3 (2011), 325–329  crossref  isi  elib
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теплофизика высоких температур Теплофизика высоких температур
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:314
    PDF полного текста:177
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025