2015 International Conference "Stability and Control Processes" in Memory of V.I. Zubov (SCP) 2015
DOI: 10.1109/scp.2015.7342084
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Cathode plasma movement in vacuum diode at breakdown phenomenon per nanosecond interval

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1
1

Citation Types

0
0
0
4

Year Published

2017
2017
2024
2024

Publication Types

Select...
4

Relationship

0
4

Authors

Journals

citations
Cited by 4 publications
(4 citation statements)
references
References 1 publication
0
0
0
4
Order By: Relevance
“…КФ -взрыв микронеоднородностей на ка-тоде из-за лавинообразного нарастания тока, вызванного джоулевым нагревом эмиттера [12]. КФ генерируется с катода вслед за электронным пучком и имеет скорость 120−150 km/s [13,14]. Катодный факел обладает боль-шей плотностью по сравнению с ВЭП и имеет высо-кую температуру (∼ 2500−3500 K), поэтому если для возбуждения взрывчатых превращений (ВП) (горения или детонации) энергонасыщенных материалов (ЭНМ) энергии пучка не хватает, то добавочная энергия за счет КФ может привести к инициированию ВП [5,11,15].…”
Section: энергонасыщенный материал нфу экспериментальные методикиunclassified
“…КФ -взрыв микронеоднородностей на ка-тоде из-за лавинообразного нарастания тока, вызванного джоулевым нагревом эмиттера [12]. КФ генерируется с катода вслед за электронным пучком и имеет скорость 120−150 km/s [13,14]. Катодный факел обладает боль-шей плотностью по сравнению с ВЭП и имеет высо-кую температуру (∼ 2500−3500 K), поэтому если для возбуждения взрывчатых превращений (ВП) (горения или детонации) энергонасыщенных материалов (ЭНМ) энергии пучка не хватает, то добавочная энергия за счет КФ может привести к инициированию ВП [5,11,15].…”
Section: энергонасыщенный материал нфу экспериментальные методикиunclassified
“…На образец действовал СЭП и катодный факел (КФ) (катодный факел -взрыв микронеодно-родностей на катоде из-за лавинообразного нарастания тока, вызванного джоулевым нагревом эмиттера [17]). Скорость пучка ∼ 0.5 C (C -скорость света), скорость КФ ∼ 150 км/с [18], но катодный факел обладает боль-шей плотностью по сравнению с СЭП и имеет высокую температуру (∼ 2500 K), поэтому, если для возбуждения взрывчатых превращений (ВП) (горения или детонации) энергонасыщенных материалов (ЭНМ) энергии пучка не хватает, то добавочная энергия за счет КФ может привести к их срабатыванию [19,20].…”
Section: облучение энергонасыщенного соединения Por-si-перхлорат кальunclassified
“…Инициирование взрыва в такой смеси происходит в результате совместного действия нагрева и ударной волны [18].…”
Section: инициирование горения смесиunclassified
“…В работе [9] было показано, что предварительное облучение потоком β-частиц энергонасыщенных материалов на основе пикрата калия или свин-цового сурика приводит к существенному увеличению их чувствительности к воздействию СЭП наносекундной длительности. В этом случае возможно инициирование ЭНМ без дополнительного воздействия катодного факела (КФ) (понятие о КФ и его параметрах приводятся в [9][10][11]). В работе было отмечено, что чем выше предварительно поглощенная энергонасыщенным материалом доза β-облучения, тем выше его чувствительность к воздействию импульсного электронного пучка.…”
Section: Introductionunclassified