Please use this identifier to cite or link to this item:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/98531
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Characteristics of a Source of Synchronous Fluxes of UV Radiation and Zink Nanoparticles, Promising for Biomedical Engineering |
Other Titles |
Характеристики джерела синхронних потоків УФ-випромінювання та наночастинок цинку, перспективного для біомедичної інженерії |
Authors |
Shuaibov, O.K.
Minya, O.Y. Hrytsak, R.V. Malinina, A.O. Malinin, O.M. |
ORCID | |
Keywords |
наносекундний розряд аргон цинк спектр випромінювання плазма числове моделювання параметри плазми nanosecond discharge argon zinc emission spectrum plasma numerical simulation plasma parameters |
Type | Article |
Date of Issue | 2025 |
URI | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/98531 |
Publisher | Sumy State University |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International License |
Citation | O.K. Shuaibov et al., J. Nano- Electron. Phys. 17 No 1, 01021 (2025) https://doi.org/10.21272/jnep.17(1).01021 |
Abstract |
Дослідження вивчає властивості перенапруженого наносекундного розряду між цинковими електродами в аргоні при тиску pAr = 101,3 кПа. Під впливом сильного електричного поля мікровибухи, що
виникають на неоднорідностях поверхонь електродів, спричиняють виділення парів цинку в розрядний проміжок. Це явище створює сприятливі умови для формування наноструктур на основі цинку,
які згодом можуть бути осаджені на жорстку діелектричну підкладку, розташовану поблизу розрядного проміжку. Спектральні властивості розряду аналізували в центральній зоні проміжку, де відстань
між електродами становила 2 мм. Збудження основних компонентів плазми, що складається зі суміші
аргону та парів цинку, відбувається за високих значень зниженого параметра електричного поля
(E/N), де (E) – це напруженість електричного поля, а (N) – концентрація частинок. Ці збуджені компоненти, які осаджуються за межами області плазми, відіграють важливу роль у формуванні наноструктур цинку на поверхні. У дослідженні також розглядається оптимізація середнього за часом ультрафіолетового (УФ) випромінювання, що випускається точковим джерелом розряду, шляхом регулювання напруги високовольтного модулятора та частоти повторення імпульсів. Числове моделювання
параметрів розрядної плазми в сумішах аргону та парів цинку при атмосферному тиску проводилося
шляхом розв’язання кінетичного рівняння Больцмана для функції розподілу енергії електронів
(EEDF). Моделювання дало значення середньої енергії електронів, температури електронів, густини
електронів і констант швидкості як функцій зниженого параметра електричного поля (E/N), які узгоджувалися з експериментальним дослідженням розряду. The study investigates the properties of an overstressed nanosecond discharge between zinc electrodes in argon at pressures of pAr = 101.3 kPa. Under the influence of a strong electric field, microexplosions occurring at inhomogeneities on the electrode surfaces result in the release of zinc vapor into the discharge gap. This phenomenon creates favorable conditions for the formation of zinc-based nanostructures, which can subsequently be deposited onto a rigid dielectric substrate placed near the discharge gap. The spectral properties of the discharge were analyzed in the central area of the gap, where the electrode separation was kept at 2 mm. The excitation of primary plasma components, consisting of an argon-zinc vapor mixture, occurs at high values of the reduced electric field parameter (E/N), where (E) represents the electric field strength and (N) denotes particle concentration. These excited components, which are deposited outside the plasma region, play a role in the formation of zinc nanostructures on the surface. The study also explores the optimization of time-averaged ultraviolet (UV) radiation emitted from the point discharge source by adjusting the voltage of the high-voltage modulator and the pulse repetition rate. Numerical simulations of discharge plasma parameters in argon-zinc vapor mixtures at atmospheric pressure were conducted by solving the Boltzmann kinetic equation for the electron energy distribution function (EEDF). The simulations provided values for the mean electron energy, electron temperature, electron density, and rate constants as functions of the reduced electric field parameter (E/N), which were consistent with the experimental observations of the discharge. |
Appears in Collections: |
Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics) |
Views

1
Downloads
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Shuaibov_jnep_1_2025.pdf | 598.89 kB | Adobe PDF | 0 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.