Preview

Журнал прикладной спектроскопии

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Микроволновый разряд в жидкостях: физика и применение

Аннотация

   Представлен обзор экспериментальных данных о микроволновом разряде в жидкостях — одном из наименее изученных типов разряда. Приведены физические характеристики разряда в жидкости и показаны основные отличия микроволнового разряда в жидкости от разряда в газе. Показано, что при увеличении падающей мощности скорость образования возрастает, а состав продуктов практически не изменяется, что является характерной особенностью разрядов в жидкостях. Приведены примеры применения микроволнового разряда для получения водорода и разложения CO2.

Об авторах

Т. С. Батукаев
Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН
Россия

Москва



И. В. Билера
Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН
Россия

Москва



Г. В. Крашевская
Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН; Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Россия

Москва



Ю. А. Лебедев
Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН
Россия

Москва



Список литературы

1. P. Bruggeman, C. Leys. J. Phys. D: Appl. Phys., 42 (2009) 053001, doi: 10.1088/0022-3727/42/5/053001

2. S. Samukawa, M. Hori, S. Rauf, K. Tachibana, P. Bruggeman, G. Kroesen, J. C. Whitehead, A. B. Murphy, A. F. Gutsol, S. Starikovskaia. J. Phys. D: Appl. Phys., 45 (2012) 253001, doi: 10.1088/0022-3727/45/25/253001

3. P. J. Bruggeman, M. J. Kushner, B. R. Locke, J. G. E. Gardeniers, W. G. Graham, D. B. Graves, R. C. H. M. Hofman-Caris, D. Maric, J. P. Reid, E. Ceriani, D. Fernandez Rivas, J. E. Foster, S. C. Garrick, Y. Gorbanev, S. Hamaguchi, F. Iza, H. Jablonowski, E. Klimova, J. Kolb, F. Krcma, P. Lukes, Z. Machala, I. Marinov, D. Mariotti, S. Mededovic Thagard, D. Minakata, E. C. Neyts, J. Pawlat, Z. Lj. Petrovic, R. Pflieger, S. Reuter, D. C. Schram, S. Schröter, M. Shiraiwa, B. Tarabová, P. A. Tsai, J. R. R. Verlet, T. von Woedtke, K. R. Wilson, K. Yasui, G. Zvereva. Plasma Sources Sci. and Technol., 25 (2016) 053002, doi: 10.1088/0963-0252/25/5/053002

4. I. Adamovich, S. D. Baalrud, A. Bogaerts, P. J. Bruggeman, M. Cappelli, V. Colombo, U. Czarnetzki, U. Ebert, J. G. Eden, P. Favia, D. B. Graves, S. Hamaguchi, G. Hieftje, M. Hori, I. D. Kaganovich, U. Kortshagen, M. J. Kushner, N. J. Mason, S. Mazouffre, S. Mededovic Thagard, H.-R. Metelmann, A. Mizuno, E. Moreau, A. B. Murphy, B. A. Niemira, G. S. Oehrlein, Z. Lj. Petrovic, L. C. Pitchford, Y.-K. Pu, S. Rauf, O. Sakai, S. Samukawa, S. Starikovskaia, J. Tennyson, K. Terashima, M. M. Turner, M. C. M. van de Sanden, A. Vardelle. J. Phys. D: Appl. Phys., 50 (2017) 323001, doi: 10.1088/1361-6463/aa76f5

5. I. Adamovich, S. Agarwal, E. Ahedo, L. L. Alves, S. Baalrud, N. Babaeva, A. Bogaerts, A. Bourdon, P. J. Bruggeman, C. Canal, E. H. Choi, S. Coulombe, Z. Donkó, D. B. Graves, S. Hamaguchi, D. Hegemann, M. Hori, H.-H. Kim, G. M. W. Kroesen, M. J. Kushner, A. Laricchiuta, X. Li, T. E. Magin, S. Mededovic Thagard, V. Miller, A. B. Murphy, G. S. Oehrlein, N. Puac, R. M. Sankaran, S. Samukawa, M. Shiratani, M. Šimek, N. Tarasenko, K. Terashima, E. Thomas Jr., J. Trieschmann, S. Tsikata, M. M. Turner, I. J. van der Walt, M. C. M. van de Sanden, T. von Woedtke. J. Phys. D: Appl. Phys., 55 (2022) 373001, doi: 10.1088/1361-6463/ac5e1c

6. Yu. A. Lebedev. Plasma Phys. Rep., 43 (2017) 685—695, doi: 10.1134/S1063780X17060101

7. Yu. A. Lebedev. High Temperature, 56 (2018) 811—820, doi: 10.1134/S0018151X18050280

8. Yu. A. Lebedev. Polymers, 13 (2021) 1678—1706, doi: 10.3390/polym13111678

9. Yu. A. Lebedev, G. V. Krashevskaya, T. S. Batukaev, I. L. Epstein. Plasma Proc. Polym., 18 (2021) 2100051, doi: 10.1002/ppap.202100051

10. Yu. A. Lebedev, G. V. Krashevskaya, T. S. Batukaev, A. V. Mikhaylyuk. Plasma Proc. Polym., 19 (2022) 2100215, doi: 10.1002/ppap.202100215

11. Т. S. Batukaev, I. V. Bilera, G. V. Krashevskaya, Yu. A. Lebedev, I. L. Epstein. Plasma Proc. Polym., 20 (2023) e2300015, doi: 10.1002/ppap.202300015

12. Yu. A. Lebedev, T. S. Batukaev, I. V. Bilera, A. V. Tatarinov, A. Yu. Titov, I. L. Epstein. Plasma Physics Reports, 50 (2024) 999—1010, doi: 10.1134/S1063780X24601238

13. T. S. Batukaev, I. V. Bilera, G. V. Krashevskaya, Yu. A. Lebedev. Processes 11 (2023) 2292—2314, doi: 10.3390/pr11082292

14. S. Nomura, H. Toyota, S. Mukasa, H. Yamashita, T. Maehara, A. Kawashima. J. Appl. Phys., 106 (2009) 073306, doi: 10.1063/1.3236575

15. S. Nomura, H. Toyota, M. Tawara, H. Yamashita, K. Matsumoto. Appl. Phys. Lett., 88 (2006) 231502, doi: 10.1063/1.2210448

16. K. A. Averin, I. V. Bilera, Yu. A. Lebedev, V. A. Shakhatov, I. L. Epstein. Plasma Proc. Polym., 16 (2019) 1800198, doi: 10.1002/ppap.201800198

17. Yu. A. Lebedev, K. A. Averin, A. V. Tatarinov. High Energy Chem., 54 (2019) 331—335, doi: 10.1134/S0018143919030032

18. T. S. Batukaev, I. V. Bilera, G. V. Krashevskaya, Yu. A. Lebedev, N. A. Nazarov. Plasma, 6 (2023) 115—126, doi: 10.3390/plasma6010010

19. Z. Yu, B. Sun, G. Ding, J. Liu, X. Zhu, Y. Xin. J. Anal. Appl. Pyrolysis, 190 (2025) 107119, doi: 10.1016/j.jaap.2025.107119

20. Т. С. Батукаев, И. В. Билера, Г. В. Крашевская, Ю. А. Лебедев, В. К. Шумилов. Письма в ЖТФ, 51 (2025), 50—53, doi: 10.61011/PJTF.2025.21.61529.20428

21. T. Zhu, B. Sun, X. Zhu, L. Wang, Y. Xin, J. Liu. J. Anal. Appl. Pyrolysis, 156 (2021) 105111, doi: 10.1016/j.jaap.2021.105111

22. B. Sun, X. Zhao, Y. Xin, X. Zhu. Int. J. Hydr. Energy, 42 (2017) 24047—24054, doi: 10.1016/j.ijhydene.2017.08.052

23. X. Zhao, B. Sun, X. Zhu, Z. Yan, H. Liu, Y. Liu. Comtrib. Plasma Phys., 56 (2016) 968—974, doi: 10.1002/ctpp.201600011

24. B. Wang, B. Sun, X. Zhu, Z. Yan, Y. Liu, H. Liu, Q. Liu. Int. J. Hydr. Energy, 41 (2016) 7280—7291, doi: 10.1016/j.ijhydene.2016.03.110

25. B. Sun, X. Zhao, Y. Xin, X. Zhu. Int. J. Hydr. Energy, 42 (2017) 24047—24054, doi: 10.1016/j.ijhydene.2017.08.052

26. R. Shiraishi, S. Nomura, S. Mukasa, R. Nakano, R. Kamatoko. Int. J. Hydr. Energy, 43 (2018) 4305—4310, doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.01.060

27. X. Zhao, B. Sun, T. Zhu, X. Zhu, Z. Yan, Y. Xin, X. Sun. Renewable Energy, 156 (2020) 768—776, doi: 10.1016/j.renene.2020.04.088

28. T. Zhu, B. Sun, X. Zhu, L. Wang, Y. Xin, J. Liu. J. Anal. Appl. Pyrolysis, 156 (2021) 105111, doi: 10.1016/j.jaap.2021.105111

29. J.-L. Liu, T. H. Zhu, B. Sun. Int. J. Hydr. Energy, 47 (2022) 12841—12854, doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.02.041

30. Y. Xin, Q. Wang, J. Sun, B. Sun. Appl. Energy, 325 (2022) 119892, doi: 10.1016/j.apenergy.2022.119892

31. Yu. A. Lebedev, K. A. Averin. J. Phys. D: Appl. Phys., 51 (2018) 214005, doi: 10.1088/1361-6463/aabea2


Рецензия

Для цитирования:


Батукаев Т.С., Билера И.В., Крашевская Г.В., Лебедев Ю.А. Микроволновый разряд в жидкостях: физика и применение. Журнал прикладной спектроскопии. 2026;93(3):334-339.

For citation:


Batukaev T.S., Bilera I.V., Krashevskaya G.V., Lebedev Y.A. Microwave Discharge in Liquids: Physics and Applications. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2026;93(3):334-339. (In Russ.)

Просмотров: 31

JATS XML

ISSN 0514-7506 (Print)