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.
Ключевые слова
Об авторах
Т. С. БатукаевРоссия
Москва
И. В. Билера
Россия
Москва
Г. В. Крашевская
Россия
Москва
Ю. А. Лебедев
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.)
JATS XML





















