2025-02-23T15:01:47-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: Query fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-81101%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-23T15:01:47-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: => GET http://localhost:8983/solr/biblio/select?fl=%2A&wt=json&json.nl=arrarr&q=id%3A%22irk-123456789-81101%22&qt=morelikethis&rows=5
2025-02-23T15:01:47-05:00 DEBUG: VuFindSearch\Backend\Solr\Connector: <= 200 OK
2025-02-23T15:01:47-05:00 DEBUG: Deserialized SOLR response
Компонентный состав активных частиц в объемном барьерном разряде на сухом (относительная влажность RH ≈ 20%) и влажном (RH ≈ 80%) воздухе
Представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований компонентного состава химически активных нейтральных частиц объемного барьерного разряда на сухом (относительная влажность ≈20%) и влажном (≈80%) воздухе. Для вычисления состава нейтральной компоненты плазмы разряда предложен под...
Saved in:
Main Authors: | , , , , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Russian |
Published: |
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
2006
|
Series: | Вопросы атомной науки и техники |
Subjects: | |
Online Access: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/81101 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Summary: | Представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований компонентного состава химически активных нейтральных частиц объемного барьерного разряда на сухом (относительная влажность ≈20%) и влажном (≈80%) воздухе. Для вычисления состава нейтральной компоненты плазмы разряда предложен подход, основанный на усреднении вкладываемой мощности по всему объему разрядного промежутка. Преимуществом такого подхода является отсутствие подгоночных параметров, таких как размеры микроразрядов, их поверхностная плотность и частота пробоев. Экспериментально измерены концентрации O₃, HNO₃, HNO₂ и NO₃ при изменениях времени горения разряда от 0 до 40 мин, времени пребывания частиц в разрядном промежутке от 0.3 до 2.4 с и удельной мощности 1.5 Вт/cм³. Установлено, что наилучшее согласие расчета с экспериментом наблюдается при расчетной температуре газовой среды около 400…430 К, которая близка к измеренной экспериментально вращательной температуре молекул азота. Показано, что для сухого воздуха согласие расчета с экспериментом лучше, чем для влажного. |
---|