WYBRANE METODY POMIARU TEMPERATURY PLAZMY W REAKTORACH TYPU JET
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Open full text
Numer Tom 5 Nr 3 (2015)
-
ZASTOSOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNEGO MODELU NUMERYCZNEGO W DOKŁADNYCH POMIARACH DUŻYCH PRĘDKOŚCI
Pavel Fiala, Martin Friedl3-10
-
WYKORZYSTANIE PAKIETU OPROGRAMOWANIA «DEFORM 2D/3D» DO PRACY NAUKOWEJ PRZY OPRACOWANIU NOWYCH INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII
Sergey Lezhnev, Olga Krivtsova, Evgeniy Panin11-13
-
ZASTOSOWANIE METODY ELEMENTÓW BRZEGOWYCH DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PROSTYCH W OBSZARACH STREFOWO NIEJEDNORODNYCH WZGLĘDEM PRZEWODNICTWA WŁAŚCIWEGO
Paweł Tchórzewski14-18
-
SYSTEM GEOLOKALIZACJI I UPAMIĘTNIENIA MIEJSC POCHÓWKU
Damian Bykowski, Dariusz Bober19-26
-
SYNTEZA OPTYMALNEJ METODY STEGANOGRAFII WEDŁUG WYBRANYCH KRYTERIÓW
Olesia Vovk, Andrii Astrahantsev27-34
-
FUNKCJONALNA STABILNOŚĆ POKŁADOWYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNO-STERUJĄCYCH MANEWROWALNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
Georgiy Baranov , Viktoriia Kosenko35-38
-
ZAPEWNIENIE FUNKCJONALNEJ STABILNOŚCI ZŁOŻONYCH UKŁADÓW DYNAMICZNYCH JAKO JEDEN Z AKTUALNYCH PROBLEMÓW NAUKOWYCH NOWOCZESNEJ TEORII STEROWANIA
Oleg Mashkov, Viktoriia Kosenko39-42
-
WYBRANE METODY POMIARU TEMPERATURY PLAZMY W REAKTORACH TYPU JET
Piotr Terebun, Piotr Krupski, Michał Kwiatkowski, Radosław Samoń, Jarosław Diatczyk, Joanna Pawłat, Henryka Stryczewska43-46
-
MODELOWANIE SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Z UŻYCIEM STANDARDU CIM IEC61970
Adam Rzepecki47-50
-
JAK STAŁE SĄ OPÓŹNIENIA SPRZĘTOWE P2-C2?
Kamil Krasuski51-52
-
BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA LAMP LED
Stanisław Marzec53-54
-
KONTROLA I DIAGNOSTYKA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ
Michal Vrana, Jan Moravek, Petr Mastny55-58
-
ANALIZA NIEZAWODNOŚCI AWARYJNEGO ODBIORU CIEPŁA POWYŁĄCZENIOWEGO W REAKTORZE TYPU PWR
Karol Kowal, Mieczysław Borysiewicz59-64
-
POMIARY WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNYCH NANOKOMPOZYTÓW O STRUKTURZE STOP METALICZNY FeCoZr W MATRYCY DIELEKTRYCZNEJ PbZrTiO3
Oleksandr Boiko, Tomasz Kołtunowicz65-70
-
WPŁYW ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA EKONOMIKĘ PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Justyna Gołębiowska71-78
-
BADANIA ELEKTRYCZNYCH PARAMETRÓW PROCESU ROZRUCHU SILNIKA O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM
Jacek Caban79-85
-
ZAPEWNIENIE STABILNOŚCI POMIARÓW KONTAKTOWYCH W SYSTEMIE AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA PRECYZYJNYM SZLIFOWANIEM
Pavlo Sholom86-92
Archiwum
-
Tom 7 Nr 4
2017-12-21 23
-
Tom 7 Nr 3
2017-09-30 24
-
Tom 7 Nr 2
2017-06-30 27
-
Tom 7 Nr 1
2017-03-03 33
-
Tom 6 Nr 4
2016-12-22 16
-
Tom 6 Nr 3
2016-08-08 18
-
Tom 6 Nr 2
2016-05-10 16
-
Tom 6 Nr 1
2016-02-04 16
-
Tom 5 Nr 4
2015-10-28 19
-
Tom 5 Nr 3
2015-09-02 17
-
Tom 5 Nr 2
2015-06-30 15
-
Tom 5 Nr 1
2015-03-31 18
-
Tom 4 Nr 4
2014-12-09 29
-
Tom 4 Nr 3
2014-09-26 22
-
Tom 4 Nr 2
2014-06-18 21
-
Tom 4 Nr 1
2014-03-12 19
-
Tom 3 Nr 4
2013-12-27 20
-
Tom 3 Nr 3
2013-07-24 13
-
Tom 3 Nr 2
2013-05-16 9
-
Tom 3 Nr 1
2013-02-14 11
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
DOI
Authors
Abstrakt
Z punktu widzenia fizyki plazmy, temperatura jest niezwykle ważnym parametrem określającym rodzaj i energię cząstek plazmy, a tym samym jej właściwości chemiczne i elektryczne. Ma to szczególne znaczenie w przypadku reaktorów typu jet, których obszar zastosowań w biotechnologii i medycynie ograniczony jest min. maksymalnymi dopuszczalnymi temperaturami gazu wylotowego. Praca przedstawia wybrane metody pomiaru temperatury plazmy nierównowagowej wytwarzanej w reaktorach typu jet. Ze względu na rodzaj i cel pomiaru, jako szczególnie przydatne metody opisano: termopary (temperatura gazu), sondy elektrostatyczne (temperatura elektronów) oraz metody spektroskopowe (temperatura wzbudzenia atomów i jonów).
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Bobrowski Cz.: Fizyka – krótki kurs. WNT, Warszawa 1998.
Celiński Z.: Plazma. PWN, Warszawa 1980.
Diatczyk J., Stryczewska H. D., Komarzyniec G.: Modeling of the Temperature Distrbution in Arc Discharge Plasma Reactor, Journal of Advanced Oxidation Technologies, Vol. 9, no 2, July 31, 2006, 174–177.
Jang H., Cho M. H., Namkung W., Lee J. M., Suk H., Hur M. S.: A method to measure the electron temperature and density of a laser-produced plasma by Raman scattering. Applied Physics Letters. 8/18/2008, Vol. 93, Issue 7.
Kim J. Y., Kim S.-O., Ballato J.: Intense and Energetic Atmospheric Pressure Plasma Jet Arrays. Plasma Processes and Polymers, March 2012, 253–260.
Kołaciński Z., Szymański Ł., Raniszewski G.: Arc Plasma for Materials Detoxification and their Conversion, Journal of Advanced Oxidation Technologies, Volume 13, Number 1, January 2010, 89–98.
Knoerzer K., Murphy A., Fresewinkel M., Sanguansri P., Coventry J.: Evaluation of methods for determining food surface temperature in the presence of low-pressure cool plasma. Innovative Food Science and Emerging Technologies 15, 2012, 23–30.
Mahmood S., Shaikh Nek M., Kalyar M. A., Rafiq M., Piracha N. K., Baig M. A.: Measurements of electron density, temperature and photoionization cross sections of the excited states of neon in a discharge plasma. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 110 (17), 2009, 1840–1850.
Miłek M.: Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi. Zielona Góra 1998.
Pawłat J.: Atmospheric pressure plasma jet for decontamination purposes, Eur. Phys. J. Appl. Phys 61, 2013, 24323.
Pawłat J.: Atmospheric pressure plasma jet for sterilization of heat sensitive surfaces, Przegląd Elektrotechniczny, 10b, 2012, 139–140.
Pawłat J., Samoń R., Stryczewska H. D., Diatczyk J., Giżewski T.: RF-powered atmospheric pressure plasma jet for surface treatment, The European Physical Journal Applied Physics, 61, 2013, 24322.
Pawlat J., Stryczewska H. D., Ebihara K.: Sterilization techniques for soil remediation and agriculture based on ozone and AOP, Journal of Advanced Oxidation Technologies 13 (2), 2010, 138–145.
Stryczewska H. D.: Technologie plazmowe w energetyce i inżynierii środowiska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2009.
Stryczewska H. D., Diatczyk J., Pawłat J.: Temperature distribution in the gliding arc discharge chamber, Journal of Advanced Oxidation Technologies, Volume 14, Number 2, July 2011, 276–281.
Weltmann K. D., Kindel E., von Woedtke T., Hahnel M., Stieber M., Brandenburg R.: Atmospheric-pressure plasma sources: Prospective tools for plasma medicine. Pure and Applied Chemistry, 82 (6), 2010, 1223–1237.
www.agligent.com
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 340
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
