|
|
|
|
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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 12. |
Mukherjee S., “Plasma-Based Nitrogen Incorporation Techniques for Surface Modification”, Current Sci., 83:3 (2002), 263 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 41. |
Lewis B., “The Nature of Active Nitrogen: the Synthesis of Ammonia from Elements”, J. Amer. Chem. Soc., 50:1 (1928), 27 |
| 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 |
| 43. |
McLennan J. C., Greenwood G., “On the Decomposition of Ammonia by High-Speed Electrons”, Proc. R. Soc. Lond. A, 120 (1928), 283 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 51. |
Westhaver J. W., “Chemical Action in the Glow Discharge. XII: The Dissociation of Ammonia”, J. Phys. Chem., 37 (1932), 897 |
| 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 |
| 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 |
| 56. |
Varney R. N., “Reactions of Nitrogen Activated by Electric Discharge”, J. Chem. Phys., 23 (1955), 866 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 70. |
Голубовский Ю. Б., Тележко В. М., “Возможности формирования характеристик плазмы в азоте путем изменения скорости колебательной релаксации”, ЖТФ, 54:7 (1984), 1262 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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) |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |