Взаємодія нано-розмірних частинок в электронно-пиловій плазмі

Автор(и)

  • В. І. Вишняков Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/0367-1631.2016.53.159454

Анотація

Розглянута електронно-пилова плазма, що складається з нано-розмірних частинок і емітованих ними електронів. Показано, що при однорідному просторовому розподілі електронів, який відхиляється від однорідності тільки в околиці частинок, заряд частинок може бути формально роздільний на дві частини: індивідуальний для кожної частинки «видимий» заряд і загальний для всіх частинок заряд нейтралізованого фону. Видимий заряд частинок може бути як негативним, так і позитивним, тоді як повний заряд завжди позитивний. З огляду на те, що взаємодія частинок визначається видимими зарядами, можливе їх притяжіння. Продемонстрований стан рівноваги між притягуванням і відштовхуванням частинок.

Посилання

Вишняков В. И., Драган Г. С., Флорко А. В. Образование отрицательно заряженных частиц в термоэмиссионной плазме // ЖЭТФ. – 2008. – Т. 133, Вып. 1 – С. 215-219.

Цытович В. Н. Плазменно-пылевые кристаллы, капли и облака // УФН. – 1997. – Т. 167, Вып. 1. – С. 57-99.

de Angelis U., Forlani A., Masiello G. Mean spherical model for strongly coupled dusty plasmas // Phys. Plasmas. – 2000. – Vol. 7, Issue 8. – P. 3198-3203.

Avinash K. “Voids” and phase separation in complex (dusty) plasmas // Phys. Plasmas. – 2001. – Vol. 8, Issue 6. – P. 2601-2604.

Samsonov D., Ivlev A. V., Morfil G. E., Goree J. Long-range attractive and repulsive forces in a two-dimensional complex (dusty) plasma // Phys. Rev. E. – 2001. – Vol. 63, Issue 2. – P. 025401(R).

Ignatov A. M.,Amiranashvili S. G. Radiometric force in dusty plasmas // Phys. Rev. E. – 2001. – Vol. 63, Issue 1. – P. 017402.

Morfill G.,Tsytovich V. N. Modelling of complex plasmas under micro-gravity conditions. // Phys. Plasmas. – 2002. – Vol. 9, Issue 1. – P. 4-16.

Vishnyakov V. I., Dragan G. S. Ordered spatial structures of dust grains in the thermal plasma. // Phys. Rev. E. – 2006. – Vol. 73. – P. 026403.

Vishnyakov V. I . Attraction of likely charged nano-sized grains in dust-electron plasmas // Phys. Plasmas. – 2016. – Vol. 23, Issue 1. – P. 013708.

Эйнштейн А. Вопросы космологии и общая теория относительности // Альберт Эйнштейн и теория гравитации. – Москва: Мир, 1979. – 592 с.

Vishnyakov V. I., Dragan G. S . Thermoemission (dust-electron) plasmas: Theory of neutralizing charges // Phys. Rev. E. – 2006. – Vol. 74, Issue 3. – P. 036404.

Vishnyakov V. I. Charging of dust in thermal collisional plasmas // Phys. Rev. E. – 2012. – Vol. 85, Issue 2. – P. 026402.

Фортов В. Е., Храпак А. Г., Храпак С. А., Молотков В. И., Петров О. Ф. Пылевая плазма // УФН. – 2004. – Т. 174, Вып. 5. – С. 495-544.

Baugher J. P. The Poisson Equation, the Cosmological Constant and Dark Energy // Progress in Physics. – 2013. – Vol. 1, Issue 1. – P. 15-18.

Смирнов Б. М. Кластерная плазма // УФН. – 2000. – Т. 170, Вып. 5. – С. 495-534.

Ichimaru S. Strongly coupled plasmas: high-density classical plasmas and degenerate electron liquids // Rev. Modern Phys. – 1982. – Vol. 54, Issue 4. – P. 1017-1059.

Vishnyakov V. I., Kiro S. A., Ennan A. A. Bimodal size distribution of primary particles in the plasma of welding fume: Coalescence of nuclei // Journal of Aerosol Science. – 2014. – Vol. 67. – P. 13-20.

Фортов В. Е., Нефедов А. П., Ваулина О. С. и др. Пылевая плазма, индуцированная солнечным излучением, в условиях микрогравитации: эксперимент на борту орбитальной станции «Мир» // ЖЭТФ. – 1998. – Т. 114, Вып. 6. – С. 2004-2021.

Mann I. Charging effects on cosmic dust // Proceedings of the 7th Spacecraft Charging Technology Conference. – European Space Agency. – 2001. – P. 629-635.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Номер

Розділ

Електрофізика