<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/193981">
<title>Problems of Atomic Science and Technology, 2019, № 4</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/193981</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/195198"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/195197"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/195196"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/195195"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-09T23:41:57Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/195198">
<title>Methods for control the self-sustained plasma-beam discharge at high energy density</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/195198</link>
<description>Methods for control the self-sustained plasma-beam discharge at high energy density
Hrechko, Ya.O.; Azarenkov, N.A.; Tseluyko, A.F.; Ryabchikov, D.L.; Sereda, I.N.
Three methods for control the self-sustained plasma-beam discharge at high energy density are presented in this paper. Using a particular method, it is possible to set the location of the double layers formation in the discharge gap, as well as control its parameters at the high-current inductive discharge stage. It is shown that such methods can significantly increase the active power inputted into the discharge.; Наведено три методи керування самостійним плазмово-пучковим розрядом при високій густині енергії. Використовуючи певний метод, можна задавати розташування формування подвійних шарів у розрядному проміжку, а також керувати його параметрами на сильнострумовій індуктивній стадії розряду. Показано, що наведені методи дозволяють значно збільшити активну потужність, що вводиться в розряд.; Приведены три метода управления самостоятельным плазменно-пучковым разрядом при высокой плотности энергии. Используя определенный метод, можно задавать местоположение формирования двойных слоев в разрядном промежутке, а также управлять его параметрами на сильноточной индуктивной стадии разряда. Показано, что приведенные методы позволяют значительно увеличить активную мощность, вводимую в разряд.
</description>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/195197">
<title>The model of gas discharge sustained by the quadrupole electromagnetic wave in waveguide structure with varying radius of metal enclosure</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/195197</link>
<description>The model of gas discharge sustained by the quadrupole electromagnetic wave in waveguide structure with varying radius of metal enclosure
Azarenkov, N.A.; Olefir, V.P.; Sporov, A.E.
This article presents the results of the theoretical study of stationary state of gas discharge sustained by the electromagnetic wave with azimuth wavenumber m=−2 in three component magnetized plasma-metal waveguide structure of slightly varying radius of metal enclosure in the framework of electromagnetic model. It was studied the influence of the external magnetic field value, the electron effective collision frequency and other parameters on the phase characteristics, spatial attenuation, discharge stability and axial plasma density profile in the structure with constant radius of metal waveguide and with radius that varies slightly along the discharge.; Представлено результати теоретичного дослідження в рамках електромагнітної моделі стаціонарного газового розряду, що підтримується електромагнітною хвилею з азимутальним хвильовим числом m =−2 у трикомпонентній магнітоактивній плазмово-металевій хвилеводній структурі з радіусом металевого кожуху, що слабко змінюється вздовж розряду. Вивчено вплив зовнішнього магнітного поля, ефективної частоти зіткнень електронів та інших параметрів на фазові характеристики, просторове загасання, стабільність розряду та аксіальний профіль густини плазми в структурі з незмінним радіусом металевого хвилеводу та з таким, що слабко змінюється уздовж розряду.; Представлены результаты теоретического исследования в рамках электромагнитной модели стационарного газового разряда, поддерживаемого электромагнитной волной с азимутальным волновым числом m =−2 в трехкомпонентной магнитоактивной плазменно-металлической волноводной структуре со слабо изменяющимся вдоль разряда радиусом металлического кожуха. Изучено влияние внешнего магнитного поля, эффективной частоты столкновений электронов и других параметров на фазовые характеристики, пространственное затухание, стабильность разряда и аксиальный профиль плотности плазмы в структуре с постоянным радиусом металлического волновода и слабо изменяющимся вдоль разряда.
</description>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/195196">
<title>Plasma assisted conversion of carbon dioxide in low-pressure gas discharges</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/195196</link>
<description>Plasma assisted conversion of carbon dioxide in low-pressure gas discharges
Dudin, S.V.; Zykov, A.V.; Yakovin, S.D.
Experimental results of comparative study of carbon dioxide conversion efficiency to CO and O₂ in the plasmas of different low-pressure discharges are presented. Inductively coupled plasma source, magnetron discharge and anode layer discharge in Hall-type ion source were used in CO₂ pressure range 0.5 … 3 mTorr. It is shown that the best combination of high conversion rate with significant energy efficiency of the conversion is demonstrated by the ICP source.; Представлено експериментальні результати порівняльного дослідження ефективності конверсії діоксиду вуглецю в СО і О₂ у плазмі розрядів низького тиску. Джерело індуктивно зв'язаної плазми, магнетронний розряд і розряд з анодним шаром в іонному джерелі холлівського типу використовувалися в діапазоні тисків CO₂ від 0,5 до 3 мТорр. Показано, що оптимальне поєднання високого коефіцієнта конверсії зі значною енергоефективністю демонструє джерело плазми з ВЧ-розрядом індукційного типу.; Представлены экспериментальные результаты сравнительного исследования эффективности конверсии диоксида углерода в СО и О₂ в плазме разрядов низкого давления. Индуктивно связанный источник плазмы, магнетронный разряд и разряд с анодным слоем в ионном источнике холловского типа использовались в диапазоне давлений CO₂ от 0,5 до 3 мТорр. Показано, что наилучшее сочетание высокого коэффициента конверсии со значительной энергоэффективностью демонстрирует источник плазмы с ВЧ-разрядом индукционного типа.
</description>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/195195">
<title>Ignition and properties of RF capacitive discharge in acetylene</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/195195</link>
<description>Ignition and properties of RF capacitive discharge in acetylene
Lisovskiy, V.A.; Dudin, S.V.; Platonov, P.P.; Bogatyrenko, S.I.; Minenkov, A.A.
In the present work, we measured breakdown and extinction curves of radio-frequency discharge in acetylene as well as dependences of active current, power and gas pressure on the discharge burning time, and also optical emission spectra. It was found that in the region of low acetylene pressures (to the left of the minimum of the breakdown curve), the discharge can cover only a part of the electrode surface. Immediately after the ignition of the discharge, due to the intense deposition of the polymer film and the formation of dust particles in the plasma volume, the gas pressure decreases sharply (by the factor of 2-5), while the active current and power increase and then reach saturation. In the discharge with intense polymerization, the lines of atomic and molecular hydrogen dominate in the emission spectrum of the discharge. The film deposited on the surface of the electrodes and the tube walls, as well as the dust particles formed, are amorphous, the maximum peak of XRD spectrum is observed at 2θ = 18°, and the light absorption by the deposited films is highest at 440 nm wavelength.; Виміряні криві запалювання та згасання, залежності активних струму, потужності та тиску газу від часу горіння розряду, а також спектри випромінювання високочастотного розряду в ацетилені. Отримано, що в області низьких значень тиску ацетилену (зліва від мінімуму кривої запалювання) розряд може покривати тільки частину поверхні електродів. Відразу після запалювання розряду через інтенсивне осадження полімерної плівки і утворення пилових частинок у плазмовому об’ємі різко (в 2-5 разів) зменшується тиск газу, а активні струм і потужність зростають і потім виходять на насичення. У процесі інтенсивної полімеризації в спектрі випромінювання розряду домінують лінії атомарного і молекулярного водню. Плівка, що осаджується на поверхню електродів і стінок трубки, а також пилові частинки, що формуються, є аморфними, для них максимальне дифракційне розсіювання рентгенівських променів спостерігається при 2θ = 18°, а поглинання видимого світла є найбільшим при 440 нм.; Измерены кривые зажигания и погасания, зависимости активных тока, мощности и давления газа от времени горения разряда, а также спектры излучения высокочастотного разряда в ацетилене. Получено, что в области низких давлений ацетилена (слева от минимума кривой зажигания) разряд может покрывать только часть поверхности электродов. Сразу после зажигания разряда из-за интенсивного осаждения полимерной пленки и образования пылевых частиц в плазменном объеме резко (в 2-5 раз) уменьшается давление газа, а активные ток и мощность возрастают и затем выходят на насыщение. В процессе интенсивной полимеризации в спектре излучения разряда доминируют линии атомарного и молекулярного водорода. Осаждаемая на поверхность электродов и стенок трубки пленка, а также формирующиеся пылевые частицы являются аморфными, для них максимальное дифракционное рассеяние рентгеновских лучей наблюдается при 2θ = 18°, а поглощение видимого света является наибольшим при 440 нм.
</description>
<dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
