Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635051)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Известия высших учебных заведений. Серия "Химия и химическая технология"  / №1 2013

КИНЕТИКА РАСПЫЛЕНИЯ ГРАФИТОВОГО АНОДА В ПОДВОДНОМ ТОРЦЕВОМ РАЗРЯДЕ (90,00 руб.)

0   0
Первый авторСилкин
Страниц3
ID420375
АннотацияИзучена кинетика распыления графитового анода при горении подводного торцевого разряда на пульсирующем токе в диапазоне 0,6-100 мА. Найдено, что скорости распыления материала анода пропорциональны току разряда. Рассчитан коэффициент распыления, который составляет около одного атома углерода на один прошедший ион. Изучено распределение диспергированных частиц по размерам и показано, что с ростом тока разряда размер диспергированных частиц уменьшается.
УДК537.525
Силкин, С.В. КИНЕТИКА РАСПЫЛЕНИЯ ГРАФИТОВОГО АНОДА В ПОДВОДНОМ ТОРЦЕВОМ РАЗРЯДЕ / С.В. Силкин // Известия высших учебных заведений. Серия "Химия и химическая технология" .— 2013 .— №1 .— С. 57-59 .— URL: https://rucont.ru/efd/420375 (дата обращения: 05.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

УДК 537.525 С.В. Силкин КИНЕТИКА РАСПЫЛЕНИЯ ГРАФИТОВОГО АНОДА В ПОДВОДНОМ ТОРЦЕВОМ РАЗРЯДЕ (Институт химии растворов им. <...> Г.А. Крестова РАН) e-mail: SSV-bunker@rambler.ru Изучена кинетика распыления графитового анода при горении подводного торцевого разряда на пульсирующем токе в диапазоне 0,6-100 мА. <...> Найдено, что скорости распыления материала анода пропорциональны току разряда. <...> Рассчитан коэффициент распыления, который составляет около одного атома углерода на один прошедший ион. <...> Изучено распределение диспергированных частиц по размерам и показано, что с ростом тока разряда размер диспергированных частиц уменьшается. <...> Ключевые слова: подводный разряд, диспергирование, кинетика, распределение частиц по размерам Плазменно-растворные системы (ПРС) атмосферного давления делят на надводные и подводные разряды. <...> В надводных разрядах зона плазмы находится над раствором электролита, соответственно, генерация активных частиц протекает в зоне плазмы и в тонком слое на поверхности электролита [1]. <...> В случае подводного разряда активные частицы генерируются в объеме электролита, что дает возможность комбинирования прямого действия плазмы на обрабатываемый материал с действием активированного разрядом раствора [2]. <...> Другой особенностью подводных разрядов является квазиимпульсный характер горения с генерацией звуковой волны, которая может оказывать влияние на обрабатываемый материал и протекание реакций в растворе [3], а также приводить к диспергированию материала электрода. <...> Процесс разрушения электродов в подводных разрядах изучен крайне незначительно. <...> В случае же применения данных систем для очистки или стерилизации растворов [4] разрушение электродов в ходе горения разряда может играть негативную роль. <...> С точки зрения практического применения изучение кинетики распыления электродов позволило бы рационально использовать плазменно-растворные системы с подводными разрядами. <...> В данной работе рассматривается <...>