Preview

Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Физика-Математика

Расширенный поиск

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАЗМЫ НА СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СРЕД С ОРГАНИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

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

Аннотация

Проделаны эксперименты по воздействию плазмы коронного разряда на образцы дисперсных сред с органическими объектами (такими, как различные виды почв). Выявлена роль ионизации воздуха при воздействии коронного разряда в изменении электропроводности сред и в изменении химических свойств, связанных с окислением молекулярного азота до его минеральных форм.

Об авторах

В. Л. Бычков
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Россия


А. Р. Бикмухаметова
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Россия


К. И. Дешко
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Россия


Т. О. Михайловская
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Россия


В. А. Черников
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Россия


А. П. Шваров
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Россия


Список литературы

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.


Рецензия

Просмотров: 99


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


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