<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Problems of Atomic Science and Technology, 2021, № 1</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/193992</link>
<description/>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:02:12 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-12T18:02:12Z</dc:date>
<image>
<title>Problems of Atomic Science and Technology, 2021, № 1</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/577627/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/193992</link>
</image>
<item>
<title>To the memory of Dovbnya Anatolii Nikolaevich</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/194780</link>
<description>To the memory of Dovbnya Anatolii Nikolaevich
</description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/194780</guid>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>The interaction of a supersonic plasma jet containing nanoparticles with a substrate</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/194779</link>
<description>The interaction of a supersonic plasma jet containing nanoparticles with a substrate
Kravchenko, O.Yu.; Maruschak, I.S.
In the framework of a multi-fluid axisymmetric hydrodynamic model, the interaction of a supersonic plasma jet containing nanoparticles with a flat substrate is investigated using computer simulation. In particular, the fluxes of nanoparticles on the substrate are studied at plasma inlet pressure P₀=1…100 Torr. The results show that a shock wave is formed near the substrate, which affects the energy of nanoparticles and their fluxes on the substrate. The width of the region along the radius, where the flow of nanoparticles onto the substrate is essential, depends on the plasma pressure in the jet. At large values of plasma pressure (P₀≥75 Torr) a cloud of nanoparticles with a sharp boundary is formedon the axis of the plasma jet near the substrate. Interacting with this cloud, nanoparticles moving in the plasma jet, lose directed energy and their flow on the substrate near the axis of the jet is zero.; У рамках багаторідинної осесиметричної гідродинамічної моделі досліджується взаємодія надзвукового струменя плазми, що містить наночастинки, з плоскою підкладкою за допомогою комп’ютерного моделювання. Зокрема, потоки наночастинок на підкладку вивчаються при плазмовому тиску на вході P₀=1…100 Topp. Результати показують, що поблизу підкладки утворюється ударна хвиля, яка впливає на енергію наночастинок та їх потоки на підкладку. Ширина області по радіусу, де потік наночастинок на підкладку є суттєвим, залежить від тиску плазми в струмені. При великих значеннях плазмового тиску (P₀≥75 Торр) на осі плазмового струменя поблизу підкладки утворюється згусток наночастинок з різкою межею. При взаємодії з цим згустком наночастинки, які рухаються в плазмовому струмені, втрачають спрямовану енергію, і їх потік на підкладку поблизу осі струменя дорівнює нулю.; В рамках многожидкостной осесимметричной гидродинамической модели исследуется взаимодействие сверхзвуковой струи плазмы, содержащей наночастицы, с плоской подложкой с помощью компьютерного моделирования. В частности, потоки наночастиц на подложку изучаются при плазменном давлении на входе P₀=1…100 Topp. Результаты показывают, что вблизи подложки образуется ударная волна, которая влияет на энергию наночастиц и их потоки на подложку. Ширина области по радиусу, в которой поток наночастиц на подложку существенен, зависит от давления плазмы в струе. При больших значениях плазменного давления (Р₀≥75 Торр) на оси плазменной струи вблизи подложки образуется сгусток наночастиц с резкой границей. Взаимодействуя с этим сгустком, наночастицы, которые движутся в плазменной струе, теряют направленную энергию, и их поток на подложку вблизи оси струи равен нулю.
</description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/194779</guid>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Spectroscopy peculiarities of electric arc discharge plasma with iron vapours</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/194778</link>
<description>Spectroscopy peculiarities of electric arc discharge plasma with iron vapours
Murmantsev, A.; Veklich, A.; Boretskij, V.
This work is devoted to spectroscopy peculiarities of electric arc discharge plasma with iron vapours. The solution of the main issue of optical emission spectroscopy, namely, selection of iron spectral lines, to study the parameters of non-uniform and non-steady-state plasma source, was considered within this paper. Specifically, the Boltzmann plots technique was used for detailed analysing of application possibility of Fe I spectral lines as well as for determination of plasma temperature. The spatial profiles of selected spectral line emission intensities were used to measure the radial distributions of plasma temperature of free-burning arc discharge between consumable electrodes at 3.5 A.; Розглянуто особливості спектроскопії плазми електродугового розряду в парах заліза. Запропоновано вирішення основної задачі оптичної емісійної спектроскопії, а саме селекції спектральних ліній заліза, для дослідження параметрів неоднорідного та нестаціонарного плазмового джерела. Зокрема, метод діаграм Больцмана використовувався для детального аналізу та можливості застосування спектральних ліній Fe I, а також для визначення температури плазми. Просторові профілі інтенсивності випромінювання обраних спектральних ліній використовувались для вимірювання радіальних розподілів температури плазми вільно існуючого дугового розряду між плавкими електродами при силі струму дуги 3,5 А.; Рассмотрены особенности спектроскопии плазмы электродугового разряда в парах железа. Предложено решение основной задачи оптической эмиссионной спектроскопии, а именно селекции спектральных линий железа, для изучения параметров неоднородного и нестационарного источника плазмы. В частности, метод диаграмм Больцмана использовался для детального анализа и возможности применения спектральных линий Fe I, а также для определения температуры плазмы. Пространственные профили интенсивности излучения выбранных спектральных линий использовались для измерения радиальных распределений температуры плазмы свободно горящего дугового разряда между плавящимися электродами при силе тока дуги 3,5 А.
</description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/194778</guid>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>An application of microwaves refraction for inhomogeneous plasma diagnostic</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/194777</link>
<description>An application of microwaves refraction for inhomogeneous plasma diagnostic
Siusko, Y.V.; Kovtun, Yu.V.
A brief review of the main microwave diagnostics methods of inhomogeneous plasma based on the refraction of microwaves is given. These methods make it possible to determine the plasma density distribution, the magnetic field distribution, the electron collision frequency, and the electron temperature profile. In addition, the determination of the average density of the peripheral plasma layers and the local inhomogeneities of the rotating plasma are also possible. The effect of refraction on the accuracy of determining the plasma parameters by using microwave methods for plasma diagnostics is considered.; Наведено короткий огляд основних методів мікрохвильової діагностики неоднорідної плазми, що використовують рефракцію мікрохвиль. Ці методи дозволяють визначити розподіли густини плазми та магнітного поля, частоту зіткнень електронів і профіль електронної температури. Крім того, можливе визначення середньої густини периферійних шарів плазми та локальних неоднорідностей плазми, що обертається. Розглянуто вплив рефракції на точність визначення параметрів плазми при використанні мікрохвильових методів діагностики плазми.; Приведен краткий обзор основных методов микроволновой диагностики неоднородной плазмы, использующих рефракцию микроволн. Эти методы позволяют определить распределения плотности плазмы и магнитного поля, частоту столкновений электронов и профиль электронной температуры. Кроме того, возможно определение средней плотности периферийных слоев плазмы и локальных неоднородностей вращающейся плазмы. Рассмотрено влияние рефракции на точность определения параметров плазмы при использовании микроволновых мeтодов диагностики плазмы.
</description>
<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/194777</guid>
<dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
