+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Сферический стратифицированный разряд в молекулярных газах

  • Автор:

    Радченко, Вячеслав Владимирович

  • Шифр специальности:

    01.04.14

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1999

  • Место защиты:

    Новосибирск

  • Количество страниц:

    135 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I СТРАТИФИКАЦИЯ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА
1Л. Основные свойства страт в газоразрядных трубках
1.2. Методы исследования стратифицированного разряда
1.2.1. Электрические методы исследования
1.2.2. Оптические методы исследования
1.2.3. Зондовые методы исследования
1.3. Основные свойства и способы описания стратифицированного разряда в трубке
1.3.1. Основные свойства стратифицированного разряда в трубке
1.3.2. Гидродинамический подход в описании страт
1.3.3. Кинетический подход в описании страт
1.4. Ионизационно-диффузионные волны в трубке, как частный случай стратификации газового разряда
ГЛАВА П ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
2.1. Экспериментальная установка
2.1.1. Разрядный промежуток
2.1.2. Вакуумная камера
2.1.3. Источник питания
2.1.4. Система напуска и подготовки газовой среды
2.2. Методы диагностики
2.2.1. Электрические измерения
2.2.2. Зондовые измерения

2.2.3. Оптические измерения
2.2.4. Барометрические измерения
2.2.5. Спектральные измерения
Т'ЛАВА Ш РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ФЕРИЧЕСКИ СТРАТИФИЦИРОВАННОГО ГАЗОВОГО РАЗРЯДА
3.1. Электрические свойства
3.1.1.Напряжение пробоя разрядного промежутка
3.1.2. Вольтамперные характеристики
3.1.3. Временные характеристики разряда
3.2. Пространственное распределение плавающего потенциала
3.2.1. Положительный разряд
3.2.2. Отрицательный разряд
3.3. Эмиссионно-оптические свойства разряда
3.3.1. Пространственное распределение излучения
3.3.2. Зависимость пространственных эмиссионно-оптических характеристик сферических страт от параметров разряда
3.4. Влияние химического состава газа и изменение давления в разрядном промежутке
3.4.1. Влияние химического состава газовой среды на стратификацию разряда
3.4.2. Изменение давления
3.5. Спектры излучения из области разряда
3.5.1. Спектры излучения из области разряда в инертных и низкомолекулярных газах
3.5.2. Спектры излучения из области разряда в смеси, содержащей
высокомолекулярные добавки
ГЛАВА IV АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Основные свойства сферического разряда
4.1.1. Количественные оценки основных параметров плазмы
4.1.2. Роль дрейфового и диффузионного потоков
4.1.3. Анализ зондовых измерений
4.2. Анализ результатов эмиссионно-оптических экспериментов
4.3. Диссоциативные процессы в плазме стратифицированного разряда
4.3.1. Анализ данных барометрических измерений
4.3.2 Анализ данных спектральных измерений
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

ГЛАВА П. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ.
В настоящей главе описаны основные узлы экспериментальной установки, методы диагностики, а также результаты методических исследований.
2.1 Экспериментальная установка.
В разделе дается описание разрядного промежутка, вакуумной камеры, в которой проводились эксперименты, характеристики источника питания, системы напуска и подготовки газовой среды.
2.1.1. Разрядный промежуток.
Разрядный промежуток (разрез камеры представлен на Рис. 2.1.) представляет собой стальную цилиндрическую заземленную вакуумную камеру 1 (площадь внутренней поверхности 8кя1.2-104 см2) в центр которой помещен стальной сферический электрод 2 радиусом Ко. На центральный электрод от источника питания 3 через изолированный от стенок камеры проводник 4 подавалось регулируемое положительное либо отрицательное напряжение и. Ток разряда ограничивался сопротивлением Я.
Устройство и схема ввода центрального электрода в разрядную камеру представлены на Рис.2.2. Цилиндрический проводник из нержавеющей стали 2 вакуумно-плотно впаян в стеклянную трубку 1, которая через переходник 4 вводилась в разрядную камеру. Стальной съемный сферический электрод 3 в ходе экспериментов заменялся. Эксперименты проводились с электродами 1Ц=0.6:-2см. Основные эксперименты проведены с центральным электродом размера Ло = 0.6 см.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.134, запросов: 967