Особливості взаємодії інтенсивного потоку електронів з металогідридним електродом

  • Ігор Середа Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-9111-9853
  • Ярослав Гречко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-9198-3660
  • Євгенія Бабенко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0001-9339-3365
  • Микола Азарєнков Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна https://orcid.org/0000-0002-4019-4933
Ключові слова: гідрид металу, плазмовий екрануючий шар, потік електро

Анотація

Досліджено особливості формування захисного плазмового шару біля поверхні металогідриду Zr50V50, що перешкоджає плавленню зразка. Зразок взаємодіяв з електронним пучком, що формується безпосередньо біля гідриду металу. Електронний пучок вилучався з первинної плазми, що генерується додатковим розрядом з катодом, що розжарюється, і прискорювався в шарі об'ємного заряду на фронті екрануючої плазми, що утворюється на водні, який десорбується з металогідриду, або на матеріалі зразка, у разі виснаження запасів водню. Виявлено три різні етапи формування екрануючого плазмового шару залежно від співвідношення струму на гідрид металу IMH та струму первинного джерела плазми Id. Коли IMH/Id < 1 реалізовано класичні умови перенесення заряджених частинок. При IMH/Id > 1 порушуються класичні умови перенесення заряджених частинок і на фронті екрануючої плазми виникає подвійний шар, що забезпечує ефективний переіс енергії від зовнішнього електричного поля до енергії біполярного руху заряджених частинок.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

M.J. Sadowski, J. Baranowski, E. Skladnik-Sadowska, V.N. Borisko, O.V. Byrka, V.I. Tereshin, and A.V. Tsarenko, Characterization of pulsed plasma-ion streams emitted from RPI-type devices applied for material engineering, Applied Surface Science, 238, 433 (2004), https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2004.05.167

V.N. Borisko, I.E. Garkusha, V.V. Chebotarev, M.V. Lototsky, J. Langner, M.J. Sadowski, V.I. Tereshin, and Yu.F. Shmal’ko, Influence of high-power plasma streams irradiation on surface erosion behavior of reversible hydrogen getters, J. Nucl. Mat. 313-316, 465 (2003), https://doi.org/10.1016/S0022-3115(02)01366-1

M.V. Lototskyy, I. Tolj, L. Pickering, C. Sita, F. Barbir, and V. Yartys, The use of metal hydrides in fuel cell applications, Progress in Natural Science, 27, 3 (2017), https://doi.org/10.1016/j.pnsc.2017.01.008

I.I. Okseniuk, V.O. Litvinov, D.I. Shevchenko, R.L. Vasilenko, S.I. Bogatyrenko, and V.V. Bobkov, Hydrogen interaction with Zr based getter alloys in high vacuum conditions: In situ SIMS-TPD studies, Vacuum, 197, 110861 (2022), https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2021.110861

Z. Free, Z. Hernandez, M. Mashal, and K. Mondal, A Review on Advanced Manufacturing for Hydrogen Storage Applications. Energies, 14, 8513 (2021), https://doi.org/10.3390/en14248513

L.P. Block, A double layer review, Astrophysics and Space Science, 55, 59 (1978), http://dx.doi.org/10.1007/BF00642580

Опубліковано
2022-06-02
Цитовано
Як цитувати
Середа, І., Гречко, Я., Бабенко, Є., & Азарєнков, М. (2022). Особливості взаємодії інтенсивного потоку електронів з металогідридним електродом. Східно-європейський фізичний журнал, (2), 99-102. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2022-2-12
Розділ
Статті