Preview

Bulletin of State University of Education. Series: Physics and Mathematics

Advanced search

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF PLASMA ON THE PROPERTIES OF DISPERSED MEDIA WITH ORGANIC OBJECTS

https://doi.org/10.18384/2310-7251-2019-4-77-89

Abstract

We have performed experiments on the influence of corona discharge plasma on samples of dispersed media with organic components (various types of soils). We have revealed the role of air ionization under the action of the corona discharge, which leads to a change in the electrical conductivity of media and to a change in the chemical properties associated with the oxidation of molecular nitrogen to its mineral forms.

About the Authors

V. L. Bychkov
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation


A. R. Bikmukhametova
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation


K. I. Deshko
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation


T. O. Mikhailovskaya
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation


V. A. Chernikov
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation


A. P. Shvarov
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation


References

1. Оптические изображения искровых каналов при растекании импульсных токов в грунте / Ивонин В. В., Данилин А. Н., Ефимов Б. В., Колобов В. В., Селиванов В. Н., Василяк Л. М., Ветчинин С. П., Печеркин В. Я., Сон Э. Е. // Успехи прикладной физики. 2016. Т. 4. № 4. С. 50-53.

2. Electrical breakdown of soil under nonlinear pulsed current spreading / Vasilyak L. M., Pecherkin V. Ya, Vetchinin S. P., Panov V. A., Son E. E. et.al. // Journal of Physics D: Applied Physics. 2015. Vol. 48. No. 28. P. 285201-285206.

3. Friedman A. Plasma chemistry. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2008. 978 p.

4. Blankson I. M., Foster J. E. Plasma-Assisted Planetary Life - A Conceptual Plan // 11-th International Conference on Plasma Assisted Technologies (ICPAT-11). Abu Dhabi, UAE, 22-24 January. New York: New York University Abu Dhabi, 2018. P. 15-17.

5. Воронин А. Д. Методы измерения потенциала почвенной воды // Воронин А. Д. Основы физики почв. М.: Изд-во МГУ, 1986. С. 134-140.

6. Поздняков А. И. Электрофизические методы исследования почв (методическое пособие для практики по физике почв). М.: Изд-во МГУ, Факультет почвоведения, МГУ им. М. В. Ломоносова, 2009. С. 14-22.

7. Вадюнина А. Ф., Корчагина З. А., Методы исследования физических свойств почв. М.: Агропромиздат, 1986. 416 с.

8. Орлов Д. С. Химия почв. М.: Изд-во МГУ, 1992. 400 с.

9. Сусленкова М. М., Умарова А. Б., Бутылкина М. А. Микроструктура почв разного генезиса и её трансформация в составе конструктоземов в условиях г. Москвы // Почвоведение. 2018. № 10. С. 1265-1273.

10. Electrohydrodynamic Peculiarities of Corona Discharge Interaction with a Liquid Surface / Aleksandrov A. F., Bychkov V. L., Bychkov D. V., Volkov S. A., Kostyuk A. A., Chernikov V. A. // Moscow University Physics Bulletin. 2011. Vol. 66. No. 4. P. 390-397.

11. Ardelyan N. V., Bychkov V. L., Kosmachevskii K. V. On Electron Attachment and Detachment Processes in Dry Air at Low and Moderate Constant Electric Field // IEEE Transactions on Plasma Science. 2017. Vol. 45. Iss. 12. P. 3118-3124.


Review

Views: 97


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2949-5083 (Print)
ISSN 2949-5067 (Online)