ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ И СПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВЕЩЕСТВ, ОБРАБОТАННЫХ В РЕАКЦИОННОЙ КАМЕРЕ СВЧ-ПЛАЗМАТРОНА
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Исследования температурных и спектральных изменений веществ, обработанных в реакционной камере СВЧ-плазматрона, разработанной и запатентованной автором, позволит обоснованно выбирать технологические режимы обработки неметаллических материалов в твердом виде или жидком состоянии. Приведенные данные изменения температуры и спектра от вида веществ в реакционной камере, располагаемых в ней и переходящих в плазменное состояние, расширит познания в области плазменных технологий.

Ключевые слова:
экологическая безопасность, энергосберегающие технологии, температуры и спектры веществ, обработанных в реакционной камере, СВЧ-плазматрон, спектрометр, плазменное состояние, обработка неметаллических материалов в твердом и жидком состоянии, термообработка
Текст
Текст произведения (PDF): Читать Скачать
Список литературы

1. Туманов Ю.Н., Туманов Д.Ю. Плазменные технологии в формировании нового облика промышленного производства в ХXI столетии // Новые промышленные технологии. 2006. № 1. С. 14-28.

2. Буров В.Ф., Стрижко Ю.В. СВЧ-плазмотрон со свободно парящим плазмоидом // Горение твердого топлива: сб. докл. VI Всерос. конф. Новосибирск: ИТ СО РАН, 2006.

3. Индуктивно связанная плазма низкого давления − источник ионов для масс-спектрометрии / М.А. Карташева [и др.] // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. 2004. № 13. С. 91-98.

4. Разработка детектора ионов на основе время-проекционной камеры низкого давления для ускорительной масс-спектрометрии / А.Е. Бондарь [и др.] // Ядерная физика. 2021. Т. 84. № 1. С. 67-72.

5. Microwave plasma technology for sustainable energy production and the electromagnetic interaction within the plasma system: A review / A. Zamri [et al.] // Environmental research. 2021. Vol. 197(15):111204. ISSN 0013-9351. DOI:https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111204.

6. Microwave plasma emerging technologies for chemical processes / Javier F de la Fuente [et al.] // Journal of chemical technology & biotechnology. 2017. Vol. 92. Iss. 10. P. 2495-2505.

7. Brandenburg J.E., Kline J., Sullivan D. The microwave electro-thermal (MET) thruster using water vapor propellant // JEEE transactions on plasma science. 2005. Vol. 33. № 2. P. 776-781.

8. Самсалиев А.А., Кожонов А., Топоркова Ю.И. Исследования по СВЧ-плазменной обработке хвостов пенной флотации // Твердотельные явления. Явления твердого тела. 2020. Vol. 299. С. 1044-1051. DOI:https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.299.1044.

9. Самсалиев А.А. Устройство и способ плазменного обжига неметаллических материалов. Бишкек: Известия КГТУ им. И. Раззакова. 2013. № 29. С. 171-173.

10. Самсалиев А.А. Устройство и способ регулирования плазменного воздействия на жидкое состояние веществ. Бишкек: Известия КГТУ им. И. Раззакова. 2013. № 29. С. 174-177.

11. Самсалиев А.А. Способ и устройство регулирования плазменного воздействия на неметаллические твердые материалы. Бишкек: Вестник КГУСТА им. Н. Исанова. 2013. № 2. С. 145-149.

Войти или Создать
* Забыли пароль?