RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теплофизика высоких температур

ТВТ, 2013, том 51, выпуск 4, страницы 612–628 (Mi tvt119)

Исследование функций распределения молекулярного азота и его иона по колебательным и вращательным уровням в тлеющем разряде постоянного тока и СВЧ-разряде в смеси азота с водородом методом эмиссионной спектроскопии
В. А. Шахатов, Т. Б. Мавлюдов, Ю. А. Лебедев

Список литературы

1. Гришин Ю. М., Козлов Н. П., Скрябин А. С., “Экспериментальное исследование плазмохимического метода прямого получения кремния из кварца”, ТВТ, 50:4 (2012), 491  mathnet  mathscinet  elib
2. Синкевич О. А., Депутатова Л. В., Филинов В. С., Фортов В. Е., Наумкин В. Н., Владимиров В. И., Мешакин В. И., Рыков В. А., “Коронный разряд в ядерно-возбуждаемой плазме как способ получения упорядоченных структур пылевых частиц”, ТВТ, 50:1 (2012), 3  mathnet  elib
3. Ефремов А. М., Юдина А. В., Светцов В. И., “Влияние добавок $\mathrm{Ar}$ и $\mathrm{He}$ на параметры и состав плазмы $\mathrm{HCl}$”, ТВТ, 50:1 (2012), 33  mathnet  elib
4. Шехтер А. Б., Химические реакции в электрическом разряде, Главная редакция общетехнической литературы, Л.–М., 1935
5. Кондратьев В. Н., Кинетика химических газовых реакций, Изд-во АН СССР, М., 1958
6. Еремин Е. Н., Элементы газовой электрохимии, Изд-во МГУ, М., 1968
7. Кондратьев В. Н., Никитин Е. Е., Кинетика и механизм газофазных реакций, Наука, М., 1974
8. Словецкий Д. И., Механизмы химических реакций в неравновесной плазме, Наука, М., 1980
9. Урбас А. Д., Исследование кинетики и механизмов физико-химических процессов в тлеющем разряде в $\mathrm{N_2+H_2+NH_3}$ и их смесях, Дис. … канд. хим. наук, ИНХС АН СССР, М., 1978
10. Petitjean L., Ricard A., “Emission Spectroscopy Study of $\mathrm{N_2}$$\mathrm{H_2}$ Glow Discharge for Metal Surface Nitriding”, J. Phys. D: Appl. Phys., 17 (1984), 919  crossref  adsnasa  isi  scopus
11. Berg M., Budtz-Jorgensen C. V., Reitz H., Schweitz K. O., Chevallier J., Kringhoj P., Bottiger J., “On Nitriding of Steels”, Surf. Coat. Tech., 124 (2000), 25  crossref  isi  scopus
12. Mukherjee S., “Plasma-Based Nitrogen Incorporation Techniques for Surface Modification”, Current Sci., 83:3 (2002), 263  isi
13. Karakan M., Alsaran A., Celik A., “Effects of Various Gas Mixtures on Plasma Nitriding Behavior of AISI 5140 Steel”, Mater. Charact., 49 (2003), 241  crossref  isi  scopus
14. Ueda M., Gomes G. F., Abramof E., Reuther H., “In-Line Nitrogen PIII/Ion Nitriding Processing of Metallic Materials”, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B, 206 (2003), 749  crossref  adsnasa  isi  scopus
15. Meng-Jiy Wang, You-Im Chang, Poncin-Epaillard F., “Effects of the Addition of Hydrogen in the Nitrogen Cold Plasma: The Surface Modification of Polystyrene”, Langmuir, 19 (2003), 8325  crossref  isi  scopus
16. Wrobel A. M., Blaszczyk I., Walkiewicz-Pietrzykowska A., Tracz A., Klemberg-Sapieha J. E., Aoki T., Hatanaka Y., “Remote Hydrogen-Nitrogen Plasma Chemical Vapor Deposition from a Tetramethyldisilazane Source. 1: Mechanism of the Process, Structure and Surface Morphology of Deposited Amorphous Hydrogenated Silicon Carbonitride Films”, J. Mater. Chem., 13 (2003), 731  crossref  isi  scopus
17. Siow K. S., Britcher L., Kumar S., Griesser J. H., “Plasma Methods for the Generation of Chemically Reactive Surfaces for Biomolecule Immobilization and Cell Colonization — A Review”, Plasma Proc. Polym., 3 (2006), 392  crossref  isi  elib  scopus
18. Voitsenya V. S., Masuzaki S., Motojima O., Sagara A., Jacob W., “Impact of $\mathrm{N_2+H_2}$ Mixture Plasma on Carbon — Containing Film”, Probl. At. Sci. Technol. Ser.: Plasma Phys., 12:6 (2006), 141
19. Ferreira J. A., Tabares F. L., “Studies of Removal of Hydrogenated Carbon Films by Nitrogen Glow Discharges”, J. Phys. Conf. Series, 100 (2008), 062026  crossref  adsnasa  isi  scopus
20. Lepienski C. M., Nascimento F. C., Foerster C. E., Da Silva S. L. R., De Siqueira M. C. J., Alves C. Jr., “Glow Discharge Nitriding in AISI 304 at Different Nitrogen-Hydrogen Atmospheres: Structural, Mechanical and Tribological Properties”, Mater. Sci. Eng. A, 489 (2008), 201  crossref  isi  elib  scopus
21. Fridman A., Plasma Chemistry, Cambridge University Press, N.Y., 2008
22. Diaz-Gullen J. C., Campa-Castilla A., Perez-Aguilar S. I., Granda-Gutierrez E. E., Garza-Gomez A., Candelas-Ramirez J., Mendez-Mendez R., “Effect of Duty Cycle on Surface Properties of AISI 4340 using a Pulsed Plasma Nitriding Process”, Superficies y vacio, 22 (2009), 4
23. Baican M., Paslaru E., Hitruc E. G., Vasile C., “Albumin Immobilization on Polyvinylidene Fluoride”, Digest J. Nanomater. Biostructures, 6 (2011), 1053  isi  elib
24. Sarra-Bournet C., Poulin S., Piyakis K., Turgeon S., Laroche G., “ToF-SIMS Multivariate Characterization of Surface Modification of Polymers by $\mathrm{N_2}$$\mathrm{H_2}$ Atmospheric Pressure Dielectric Barrier Discharge”, Surf. Interface Anal., 42 (2010), 102  isi
25. Vasconncellos Z. M. A., Lima S. C., Hinrichs R., “Hardness Evaluation, Stoichiometry and Grain Size of Titanium Nitride Films Obtained with Plasma Nitriding on Ti-6Al-4V Samples”, Rev. Mater., 15:2 (2010), 334
26. Ganguli B., “High Density Plasma Beam Source for Nitriding”, Indian J. Pure & Appl. Phys., 49 (2011), 759  adsnasa  isi
27. Morren M., “De quelques combinaisons gazeuses opérées sous l'influence électrique”, Comptes rendus de l'Académie des sciences, 48 (1859), 342
28. Perrot M. A., “Sur la non-homogénéité de l'étincelle d'induction”, Comptes rendus de l'Académie des sciences, 49 (1859), 175
29. Perrot M. A., “Note sur la nature de l'action chimique de cette étincelle”, Comptes rendus de l'Académie des sciences, 49 (1859), 204
30. Chabrier M., “De l'aptitude de certains gaz à acquérir, sous l'influence de l'électricité, des propriétés actives persistantes”, Comptes rendus de l'Académie des sciences, 75 (1872), 484
31. Donkin W. F., “On the Direct Synthesis of Ammonia”, Proc. Roy. Soc., 21 (1872), 281  crossref
32. Thenard P., Thenard A., “Sur la condensation de l'oxydé de carbone et de l'hydrogène, d'une part, et de l'azote et l'hydrogène d'autre part, par l'éffluve electrique”, Comptes rendus de l'Académie des sciences, 76 (1873), 983
33. Berthelot M., “Sur la formation et la decomposition binaires par l'effluve electric”, Comptes rendus de l'Académie des sciences, 82 (1876), 1360
34. De Hemptinne A., “Untersuchungen über die chemische Wirkung elektrischer Schwingungen, I”, Z. Phys. Chem., 22 (1897), 358
35. Pohl R., “Uber Zersetzung von Ammoniak und Bildung von Ozon durch stille ellektrische Endtladung”, Annalen der Physik, 21 (1906), 879  crossref  adsnasa  scopus
36. Davies J. H., “Untersuchungen uber die Bildung und Zersetzung von Ammoniak durch die stille elektrische Entladung in einem Siemensrohre, unter besonderer Berücksichtigung der Gültigkeit des Gesetzes der Massenwirkung”, Z. Phys. Chem., 64 (1908), 657  crossref
37. Anderson E. B., “Über die Synthese von Ammoniak durch Stoßlangsamer Elektronen”, Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei, 10:1 (1922), 54
38. Storch H. H., Olson A. R., “The Synthesis of Ammonia from its Elements in the Low-Voltage Arc”, J. Amer. Chem. Soc., 45 (1923), 1605  crossref  scopus
39. Warbug E., Rump W., “Über die Bildung von Ammoniak aus den Elementen durch stille Entladungen in Siemensschen Röhren”, Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei, 40:8 (1926), 557
40. Caress A., Rideal E. K., “The Combination of Nitrogen and Hydrogen Activated by Electrons”, Proc. Roy. Soc. Lond. A, 115 (1927), 684  crossref  adsnasa
41. Lewis B., “The Nature of Active Nitrogen: the Synthesis of Ammonia from Elements”, J. Amer. Chem. Soc., 50:1 (1928), 27  crossref  scopus
42. Wendt G. L., Snyder J. E., “The Equilibrium of Nitrogen and Hydrogen with Ammonia in a Corona Discharge”, J. Amer. Chem. Soc., 59 (1928), 1288  crossref  scopus
43. McLennan J. C., Greenwood G., “On the Decomposition of Ammonia by High-Speed Electrons”, Proc. R. Soc. Lond. A, 120 (1928), 283  crossref  adsnasa
44. Kunsman C. H., “The Relative Activation of a Nitrogen-Hydrogen Mixture by Electrons and by $\mathrm{K}^+$ Ions in the Formation of Ammonia in Proceedings of the American Physical Society”, Phys. Rev., 31 (1928), 307
45. Brewer A. K., Westhaver J. W., “The Synthesis of Ammonia in the Glow Discharge”, J. Phys. Chem., 33 (1929), 883  crossref
46. König A., Wagner O. H., “Über die Bildung von Hydrazin bei dem elektrischen Abbau von Ammoniak”, Z. Phys. Chem. A, 144 (1929), 213
47. Brett G. F., “The Combination of Nitrogen and Hydrogen Activated by Electrons”, Proc. R. Soc. Lond. A, 129 (1930), 319  crossref  adsnasa
48. Brewer A. K., Westhaver J. W., “Chemical Action in the Glow Discharge. II: Further Investigation on the Synthesis of Ammonia”, J. Phys. Chem., 34 (1930), 153  crossref
49. Steiner W., “Über die Reaktionen zwischen den Atomen und Molekülen von Stickstoff und Wasserstoff”, Z. f. Elektrochemie, 36:9 (1930), 807
50. Alsfeld M., Wilhelmy E., “Über die Bildung von Ammoniak aus seinen Elementen durch elektrische Gasentladungen”, Annalen der Physik, 400:1 (1931), 89  crossref  adsnasa  scopus
51. Westhaver J. W., “Chemical Action in the Glow Discharge. XII: The Dissociation of Ammonia”, J. Phys. Chem., 37 (1932), 897  crossref
52. Dixon J. K., Steiner W., “Über die Reaktion von Ammoniak mit aktivem Stickstoff und die Existenzfähigkeit der freien Radikale $\mathrm{NH}$ und $\mathrm{OH}$”, Z. Phys. Chem. B, 17 (1932), 337
53. Schumb W., Goldman L., “The Synthesis of Ammonia in the Electrodeless Discharge”, Proc. Am. Acad. Arts Sci., 69:4 (1934), 169  crossref
54. Мочан И. В., Рогинский С. Н., Федоров Ф. А., Шехтер А. Б., “Синтез аммиака ударом положительных ионов”, ДАН СССР, 2:6 (1934), 56
55. Foner S. N., Hudson R. L., “The Detection of Atoms and Free Radicals in Flames by Mass Spectrometric Techniques”, J. Chem. Phys., 21 (1953), 1374  crossref  adsnasa  scopus
56. Varney R. N., “Reactions of Nitrogen Activated by Electric Discharge”, J. Chem. Phys., 23 (1955), 866  crossref  adsnasa  scopus
57. Guenebaut H., Parnetier G., Goudmand P., “Sur la réaction de l'azote actif avec l'hydro-gène atomique”, Comptes rendus de l'Académie des sciences, 251 (1960), 1480
58. Foner S. N., Hudson R. L., “Mass Spectrometry of Free Radicals and Vibronically Excited Molecules Produced by Pulsed Electrical Discharges”, J. Chem. Phys., 45 (1966), 40  crossref  adsnasa  scopus
59. Fehsenfeld F. C., Schmeltenkopf A. L., Fergusson E. E., “Thermal-Energy Ion-Neutral Reaction Rates. VII: Some Hydrogen-Atom Abstraction Reactions”, J. Chem. Phys., 46 (1967), 2802  crossref  adsnasa  scopus
60. Мальцев А. Н., Гурина Л. А., Еремин Е. Н., “Активность гетерогенных катализаторов при синтезе аммиака в тлеющем разряде”, ЖФХ, 42 (1968), 2334
61. Еремин Е. Н., Мальцев А. Н., Белова В. М., “Действие катализатора в плазме тлеющего разряда”, ЖФХ, 43 (1969), 795
62. Еремин Е. Н., Мальцев А. Н., Белова В. М., “Влияние металлических катализаторов на стационарные концентрации аммиака в тлеющем разряде”, ЖФХ, 45 (1971), 370
63. Varey R. H., Smalley J., Richards P. H., Gozna C. F., Swift-Hook D. T., “Molecular Dissociation in a Constricted Glow Discharge”, J. Phys. D: Appl. Phys., 4 (1971), 1520  crossref  adsnasa  scopus
64. Еремин Е. Н., Мальцев А. Н., Сядук В. Л., “Каталитический синтез аммиака в барьерном разряде”, ЖФХ, 45 (1971), 1135
65. Сядук В. Л., Еремин Е. Н., “О роли положительных ионов при каталитическом синтезе аммиака в тлеющем разряде”, ЖФХ, 47 (1973), 241
66. Сядук В. Л., Еремин Е. Н., “Гетерогенно-каталитический синтез аммиака в тлеющем разряде”, ЖФХ, 47 (1973), 242
67. Lindinger W., Albritton D. L., Fehsenfeld F. C., Schmeltenkopf A. L., Fergusson E. E., “Flow-drift Tube Measurements of Kinetic Energy Dependences of Some Exothermic Proton Transfer Rate Constants”, J. Chem. Phys., 62 (1975), 3549  crossref  adsnasa  scopus
68. Lindinger W., Albritton D. L., Fehsenfeld F. C., Schmeltenkopf A. L., Fergusson E. E., “Translational and Internal Energy Dependences of Some Ion-Neutral Reactions”, J. Chem. Phys., 63 (1975), 2175  crossref  adsnasa  scopus
69. Wight G. R., Van der Viel M. J., Brion G. E., “Dipole Oscillator Strengths for Excitation, Ionization and Fragmentation of $\mathrm{NH_3}$ in the 5 to 60 eV Region”, J. Phys. B, 10 (1977), 1863  crossref  adsnasa  scopus
70. Голубовский Ю. Б., Тележко В. М., “Возможности формирования характеристик плазмы в азоте путем изменения скорости колебательной релаксации”, ЖТФ, 54:7 (1984), 1262  mathnet
71. Абрамов В. Л., “Концентрация атомов водорода в тлеющем разряде в азотоводородной смеси”, Журн. прикл. спектр., 52:6 (1990), 999
72. Uyama H., Matsumoto O., “Ammonia Formation Process from Nitrogen-Hydrogen Plasma Prepared using Microwave Discharge”, ISPC-10, Section 2.3-10 (Bochum, August, 1991), 1
73. Абрамов В. Л., Черных Н. В., “Определениe вероятности рекомбинации атомов водорода методом эмиссионной спектроскопии”, Матер. II Междунар. симпозиума по теор. и прикл. плазмохимии, Cб. тр. (22–26 мая 1995 г., Иваново, Россия), Иван. гос. хим.-технол. ун-т, Иваново, 1995, 85
74. Amorim J., Baravian G., Ricard A., “Production of $\mathrm{N}$, $\mathrm{H}$, and $\mathrm{NH}$ Active Species in $\mathrm{N_2}$$\mathrm{H_2}$ dc Flowing Discharges”, Plasma Chem. Plasma Proc., 15 (1995), 721  crossref  isi  scopus
75. Amorim J., Baravian G., Bockel S., Ricard A., Sultan G., “Laser and Emission Spectroscopy in $\mathrm{N_2}$ and $\mathrm{N_2}$$\mathrm{H_2}$ dc Discharges”, J. Phys. III France, 6 (1996), 1147  crossref  isi
76. Popa S. D., Hochard L., Ricard A., “Production of $\mathrm{N_2}$ Radiative States in $\mathrm{N_2}$$\mathrm{H_2}$ Flowing D.C. Discharge”, J. Phys. III, 7 (1997), 1331  isi
77. Бровикова И. Н., Галиаскаров Э. Г., Рыбкин В. В., Бессараб А. Б., “Кинетические характеристики образования и гибели атомов водорода в положительном столбе тлеющего разряда в плазме $\mathrm{N_2}$$\mathrm{H_2}$”, ТВТ, 36:6 (1998), 865  mathnet
78. Popa S. D., Chiru P., Ciobotaru L., “Modification of the Nitrogen Spectrum in a $\mathrm{N_2}$$\mathrm{H_2}$ Flowing dc Discharge”, J. Phys. D: Appl. Phys., 31 (1998), L53  crossref  adsnasa  isi  scopus
79. Gomez B. J., Bruhl S. P., Feugeas J. N., Ricard A., “The Time Variations of $\mathrm{N_2}$ Active Species in Pulsed $\mathrm{N_2}$$\mathrm{H_2}$ dc Discharges”, J. Phys. D: Appl. Phys., 32 (1999), 1239  crossref  adsnasa  scopus
80. Wei-Dong Yang, Pei-Nan Wang, Zheng-Ping Liu, Lan Mi, Shu-Chi Chen, Fu-Ming Li, “Enhanced Dissociation and Ionization of $\mathrm{N_2}$ in Pulsed Discharge by Adding $\mathrm{NH_3}$ or $\mathrm{CH_4}$”, J. Phys. D: Appl. Phys., 33 (2000), 3223  crossref  adsnasa  isi  scopus
81. Бровикова И. Н., Галиаскаров Э. Г., “Исследование влияния малых примесей водорода на кинетику процессов в плазме $\mathrm{N_2}$$\mathrm{H_2}$”, Матер. III Междунар. симпозиума по теор. и прикл. плазмохимии, Cб. тр. (16–21 сентября 2002 г., Иваново, Россия), Иван. гос. хим.-технол. ун-т, Иваново, 2002, 85
82. Sa P. A., Guerra V., Loureiro J. et al., “Self-Consistent Modeling of a Flowing Nitrogen Microwave Discharge for Interpretation of Afterglow Data”, 16th ESCAMPIG (July 14–18, 2002, Grenoble, France), 211
83. Бровикова И. Н., Галиаскаров Э. Г., “Исследования механизмов образования и гибели атомов в плазме $\mathrm{N_2}$$\mathrm{H_2}$”, Матер. III Междунар. симпозиума по теор. и прикл. плазмохимии, Cб. тр. (16–21 сентября 2002 г., Иваново, Россия), Иван. гос. хим.-технол. ун-т, Иваново, 2002, 95
84. Tahara H., Ando Y., Yoshikawa T., “Plasma Characteristics of Supersonic Nitrogen/Hydrogen-Mixture and Ammonia Plasma Jets and Nitrided Material Properties”, Mater. Sci. Forum, 449–452 (2004), 373 http://www.scientific.net (Online available since 2004/Mar/15)  crossref
85. Tatarova E., Dias F. M., Gordiets B., Ferreira C. M., “Molecular Dissociation in $\mathrm{N_2}$$\mathrm{H_2}$ Microwave Discharges”, Plasma Sources Sci. Technol., 14 (2005), 19  crossref  adsnasa  isi  elib  scopus
86. Dvorak P., Janca J., “Measurement of Ions in $\mathrm{N_2}$$\mathrm{H_2}$ Capacitively Coupled Discharge”, 28th ICPIG (July 15–20, 2007. Prague, Czech Republic), 23
87. Ricard A., Henriques J., Cousty S., Villeger S., Amorin J., “Determination of $\mathrm{N}$-,$\mathrm{H}$-, and $\mathrm{O}$-Atom Densities in $\mathrm{N_2}$$\mathrm{H_2}$ and in $\mathrm{N2}$$\mathrm{O2}$ Gas Mixtures by Optical Actinometry in Flowing Microwave Discharges and by $\mathrm{NO}$ Titration in post — Discharges”, Plasma Proc. Polym., 4 (2007), 5965  crossref  isi  scopus
88. Hassouba M. A., Mehanna E. A., “Electrical Characteristics of $\mathrm{N_2}$$\mathrm{H_2}$ Gas Mixture DC Glow Discharge”, Int. J. Phys. Sci., 4 (2009), 713  isi
89. Лебедев Ю. А., Мавлюдов Т. Б., Шахатов В. А., Эпштейн И. Л., “Неоднородный СВЧ-разряд в смеси азота с водородом”, ТВТ, 48:3 (2010), 333  mathnet  elib
90. Filimonova E., Naidis G., “Effect of Gas Mixture Composition on Tar Removal Process in a Pulsed Corona Discharge Reactor”, Publ. Astron. Obs. Belgrade, 2010, no. 89, 163  adsnasa
91. Carrasco E., Jimenez-Redondo M., Herrero V. J., Tanarro I., “Chemistry in Glow Discharge of $\mathrm{N_2/H_2}$ Mixtures. Diagnostics and Modeling”, 30th ICPIG (August 28–Sept. 2, 2011, Belfast, Northern Ireland, UK), 34
92. Mazankova V., Krcma F., Zednickova P., “Optical Emission Spectroscopy of DC Flowing Post-Discharge Generated in Nitrogen-Hydrogen Mixtures”, 30th ICPIG (August 28–Sept. 2, 2011, Belfast, Northern Ireland, UK), 46
93. Chae-Hwa Shon, Toshiaki Makabe, “Modeling of $\mathrm{N_2}$$\mathrm{H_2}$ Capacitively Coupled Plasma for Low-$k$ Material Etching”, IEEE Trans. Plasma Sci., 32:2 (2004), 390  crossref  isi  scopus
94. Jovović J., Epstein I. L., Konjević N., Lebedev Yu. A., Šišović N. M., Tatarinov A. V., “The Influence of Small Hydrogen Admixtures up to 5% to a Low Pressure Nonuniform Microwave Discharge in Nitrogen”, Plasma Chem. Plasma Proc., 32 (2012), 1093  crossref  isi  elib  scopus
95. Mohamed A. M., “A Nitrogen and Nitrogen Plus Hydrogen Plasmatron”, Rev. Roum. Phys., 26:2 (1981), 135
96. Шахатов В. А., Лебедев Ю. А., “Исследования кинетики возбуждения $\mathrm{N_2}\left(\mathrm{A^3}\Sigma_u^+,\mathrm{v_A}\right)$, $\mathrm{N_2}\left(\mathrm{C^3}\Pi_u,\mathrm{v_C}\right)$, $\mathrm{N_2}\left(\mathrm{B^3}\Pi_g,\mathrm{v_B}\right)$ в азотной плазме газовых разрядов методами эмиссионной спектроскопии и численного моделирования”, ХВЭ, 42:3 (2008), 207  elib
97. Лебедев Ю. А., Шахатов В. А., “Кинетические модели в оптической диагностике неравновесной плазмы газовых разрядов”, Оптика низкотемпературной плазмы, т. IX-3, ред. Очкин В. Н.; Энциклопедия низкотемпературной плазмы, ред. Фортов В. Е., Янус-К, М., 2009, 73
98. Шахатов В. А., Лебедев Ю. А., “Метод эмиссионной спектроскопии в исследовании влияния состава смеси гелия с азотом на характеристики тлеющего разряда постоянного тока и СВЧ-разряда”, ТВТ, 50:5 (2012), 705  mathnet  elib
99. Лебедев Ю. А., Соломахин П. В., Шахатов В. А., “Электродный волновой разряд в азоте: структура и газовая температура”, Физика плазмы, 33:1 (2007), 1  zmath
100. Лебедев Ю. А., Соломахин П. В., Шахатов В. А., “Электродный СВЧ-разряд в азоте: структура и свойства приэлектродной области”, Физика плазмы, 34:7 (2008), 1
101. Piper L. G., “Energy Transfer Studies on $\mathrm{N_2}(X^1\Sigma_g^+,\nu)$ and $\mathrm{N_2}(B^3\Pi_g)$”, J. Chem. Phys., 97 (1992), 270  crossref  adsnasa  isi  scopus
102. Hack W., Kurzke H., Ottinger Ch., Wagner H. Gg., “Elementary Reactions of Electronically Excited $\mathrm{N_2}$ in the $\mathrm{A^3}\Sigma_u^+$ State with $\mathrm{H_2}$ and $\mathrm{NH3}$”, Chem. Phys., 126 (1988), 111  crossref  adsnasa  isi  scopus
103. Dreyer J. W., Perner D., Roy C. R., “Rate Constants for the Quenching of $\mathrm{N_2}(A^3\Sigma_u^+,\nu_A=0-8)$ by $\mathrm{CO}$, $\mathrm{CO}_2$, $\mathrm{NH3}$, $\mathrm{NO}$, and $\mathrm{O}_2$”, J. Chem. Phys., 61 (1974), 3164  crossref  adsnasa  scopus
104. Slanger T. G., Wood B. J., Black G., “Temperature-Dependent $\mathrm{N_2(A^3}\Sigma_u^+)$ Quenching Rate Coefficients”, J. Photochem., 2 (1973), 63  crossref  scopus
105. Meyer J. A., Klosterboer D. H., Setser D. W., “Energy Transfer Reactions of $\mathrm{N_2}(A^3\Sigma_u^+)$. IV: Measurement of the Radiative Lifetime and Study of the Interaction with Olefins and Other Molecules”, J. Chem. Phys., 55 (1971), 2084  crossref  adsnasa
106. Callear A. B., Wood P. M., “Rates of Energy Transfer from $\mathrm{N_2}A^3\Sigma_u^+$ to Various Molecules. Initial and Final Quantum States in the Transfer to $\mathrm{NO}X^2\Pi$ and $\mathrm{Hg}(6^1S_0)$, and Vibrational Relaxation of $\mathrm{N_2}A^3\Sigma_u^+(\nu=1)$ in Helium”, Trans. Faraday Soc., 67 (1971), 272  crossref  scopus
107. Young R. A., Black G., Slanger T. G., “Vacuum-Ultraviolet Photolysis of $\mathrm{N_2O}$. II: Deactivation of $\mathrm{N_2}\left(A^3\Sigma_u^+\right)$ and $\mathrm{N_2}\left(B^3\Pi_g\right)$”, J. Chem. Phys., 50 (1969), 303  crossref  adsnasa
108. Meyer A., Setser D. W., Stedman D. H., “Energy Transfer Reactions of $\mathrm{N_2}\left(A^3\Sigma_u^+\right)$. II: Quenching and Emission by Oxygen and Nitrogen Atoms”, J. Phys. Chem., 74 (1970), 2238  crossref
109. Hovis F. E., Whitefield P. D., “Quenching of $\mathrm{N_2}\left(\mathrm{A^3}\Sigma_u^+\nu=0\right)$ by $\mathrm{H}$”, Chem. Phys. Lett., 138 (1987), 162  crossref  adsnasa  isi  scopus
110. Ho G. H., Golde M. F., “Experimental Study of the Reactions of $\mathrm{N_2}\left(A^3\Sigma_u^+\right)$ with $\mathrm{H}$ Atoms and $\mathrm{OH}$ Radicals”, J. Chem. Phys., 95 (1991), 8866  adsnasa  isi
111. Pancheshnyi S. V., Starikovskaia S. M., Starikovskii A. Yu., “Collisional Deactivation of $\mathrm{N_2}$($\mathrm{C^3}\Pi_u$, $\nu=0, 1, 2, 3$) States by $\mathrm{N_2}$, $\mathrm{O_2}$, $\mathrm{H_2}$ and $\mathrm{H_2O}$ Molecules”, Chem. Phys., 262 (2000), 349  crossref  adsnasa  isi  scopus
112. Кузнецова Л. А., Кузьменко Н. Е., Кузяков Ю. Я., Пластинин Ю. А., Вероятности оптических переходов двухатомных молекул, Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., М., 1980  zmath
113. Черный Г. Г., Лосев С. А. (ред.), Физико-химические процессы в газовой динамике, Спр., т. 1, Физико-химическая кинетика и термодинамика, Науч.-изд. центр механики, М., 2002


© МИАН, 2026