Wei 伟 WANG 王, Yao 瑶 LI 李, Zhaoquan 兆权 CHEN 陈, Sisi 思思 LI 李, Yi 旖 FENG 冯, Zhi ZHENG (郑直), Dezheng 徳正 YANG 杨, Yue LIU (刘悦), “One-step direct ammonia synthesis by pulse-modulated microwave plasma at atmospheric pressure”, Plasma Sci. Technol., 27:4 (2025), 044014
Shimabayashi M., Sasaki K., “Effect of Discharge Tube Temperature on N-2(a(3)SIGMA(+)(U)) and N(S-4(O)) Densities in Remote Nitrogen Plasma”, Jpn. J. Appl. Phys., 59:9 (2020), 098002
С. И. Иншаков, В. В. Скворцов, А. Ф. Рожков, В. А. Шахатов, И. С. Иншаков, А. А. Успенский, А. Ю. Урусов, “Спектроскопические исследования продольных разрядов в сверхзвуковом потоке воздуха при инжекции пропана, этилена и кислорода в зону разряда”, ТВТ, 57:6 (2019), 835–845; S. I. Inshakov, V. V. Skvotsov, A. F. Rozhkov, V. A. Shakhatov, I. S. Inshakov, A. A. Uspenskii, A. Yu. Urusov, “Spectroscopic studies of longitudinal discharges in a supersonic air flow during the injection of propane, ethylene, and oxygen into the discharge zone”, High Temperature, 57:6 (2019), 798–807
V A Ivanov, A A Letunov, M E Konyzhev, T I Kamolova, A A Dorofeyuk, “Analysis of optical spectra of microplasma discharges initiated by plasma flow on the surface of the grade 45 carbon steel sample”, J. Phys.: Conf. Ser., 1383:1 (2019), 012025
А. С.-У. Мустафаев, В. О. Некучаев, В. С. Сухомлинов, “Влияние упругих столкновений на функцию распределения ионов в плазме газового разряда в собственном газе”, ТВТ, 56:2 (2018), 168–179; A. S.-U. Mustafaev, V. O. Nekuchaev, V. S. Sykhomlinov, “Effect of elastic collisions on the ion distribution function in parent gas discharge plasma”, High Temperature, 56:2 (2018), 162–172
A.-Ya. Yu, “Theoretical simulation of hydrogen glow discharge in the positive column of plasma sources”, Mod. Phys. Lett. B, 32:32 (2018), 1850388
J. M. Blechle, A. R. Hanna, E. R. Fisher, “Determination of internal temperatures within nitric oxide inductively coupled plasmas”, Plasma Process. Polym., 14:12 (2017), e1700041
A. R. Hanna, J. M. Blechle, E. R. Fisher, “Using fundamental spectroscopy to elucidate kinetic and energetic mechanisms within environmentally relevant inductively coupled plasma systems”, J. Phys. Chem. A, 121:40 (2017), 7627–7640
Д. А. Сторожев, С. Т. Суржиков, “Численное моделирование двухмерной структуры тлеющего разряда в молекулярном азоте с учетом колебательной кинетики”, ТВТ, 53:3 (2015), 325–336; D. A. Storozhev, S. T. Surzhikov, “Numerical simulation of the two-dimentional structure of glow discharge in molecular nitrogen with an account for oscillatory kinetics”, High Temperature, 53:3 (2015), 307–318
Д. В. Терешонок, “Численное моделирование поверхностного тлеющего разряда в молекулярном азоте”, ТВТ, 52:3 (2014), 352–356; D. V. Tereshonok, “Numerical Simulation of Surface Glow Discharge in Molecular Nitrogen”, High Temperature, 52:3 (2014), 344–347