RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теплофизика высоких температур

ТВТ, 2012, том 50, выпуск 1, страницы 143–150 (Mi tvt240)

Концентрация синглетного дельта-кислорода и основной процесс ее снижения в послесвечении разряда постоянного тока в высокоскоростном потоке кислорода
А. А. Шепеленко, Н. В. Купряев, П. А. Михеев

Список литературы

1. Велихов Е. П., Клоповский К. С., Ковалёв А. С. и др., “Возбуждение метастабильных состояний молекул кислорода в газовом разряде”, ДАН СССР, 273:3 (1983), 600  mathnet
2. Gousset G., Panafieu P., Touzeau M. et al., “Experimental Study of a DC Oxygen Glow Discharge by VUV Absorption Spectroscopy”, Plasma Chem. Plasma Proc., 7:4 (1987), 409  crossref  isi  scopus
3. Gousset G., Touzeau M., Vialle M., Ferreira C. M., “Kinetic Model of a DC Oxygen Glow Discharge”, Plasma Chem. Plasma Proc., 9:2 (1991), 189  crossref  isi  scopus
4. Клоповский К. С., Ковалев А. С., Лопаев Д. В. и др., “О роли колебательно-возбужденного озона в образовании синглетного кислорода в кислородно-азотной плазме”, Физика плазмы, 18:12 (1992), 1606  adsnasa
5. Рыбкин В. В., Бессараб А. Б., Максимов А. И., “Анализ источников нагрева газа в положительном столбе тлеющего разряда в кислороде”, ТВТ, 34:2 (1996), 181  mathnet  mathscinet
6. Bonnet J., Fournier G., Pigache D., Lecuiller M., “Kinetics of Species Produced by an Electron-beam Controlled Discharge in Oxygen at Atmospheric Pressure”, J. Physique-Letteres, 41 (1980), 477  crossref  scopus
7. Лунин В. В., Попович М. П., Ткаченко С. Н., Физическая химия озона, МГУ, М., 1998, 471 с.
8. Шепеленко А. А., Михеев П. А., Воронов А. И., Купряев Н. В., “Синглетный дельта кислород в стационарном разряде в вихревом потоке кислорода”, Материалы по физике низкотемпературной плазмы, ФНТП-2001 (Петрозаводск, 2001), т. 1, 216
9. Иванов В. В., Клоповский К. С., Лопаев Д. В. и др., Самосогласованная численная модель разряда постоянного тока в кислороде, Препринт № 2000-16/620, НИИЯФ МГУ, М., 2000
10. Vasiljeva A. N., Klopovskiy K. S., Kovalev A. S. et al., “On the Possibility of $\mathrm{O2}(a1\Delta g)$ Production by a Non-Self Sustained Discharge for Oxygen-Iodine Laser Pumping”, J. Phys. D: Appl. Phys., 37 (2004), 2455  crossref  adsnasa  isi  scopus
11. Braginsky O. V., Kovalev A. S., Lopaev D. V. et al., “Discharge Singlet Oxygen Generator for Oxygen-Iodine Laser. I: Experiments with rf Discharges at 13.56 and 81 MHz”, J. Phys. D: Appl. Phys., 39 (2006), 5183  crossref  adsnasa  isi  scopus
12. Клоповский К. С., Ковалев А. С., Лопаев Д. В. и др., “Новый механизм образования синглетного кислорода в процессах с участием электронно- и колебательно-возбужденных молекул озона”, Физика плазмы, 104:4 (1995), 1080
13. Гурвич Л. В., Вейц И. В., Медведев В. А. и др., Термодинамические свойства индивидуальных веществ, Кн. 1, 2, т. 1, Наука, М., 1978
14. Azyazov V. N., Kabir H. M., Heaven M. C., “Observation of Fast $\mathrm{O2}(a^1\Delta)$ Quenching in $\mathrm{O/O_2/O_3}$ System”, Proc. SPIE, 6454, 2007, 64540K  crossref  scopus


© МИАН, 2025