Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2023, № 12, стр. 123-128

Модификация поверхности частиц меламин-формальдегида в плазме Ne и Kr

В. А. Полищук a*, М. В. Балабас b, Е. С. Дзлиева b, А. П. Горбенко b, М. А. Ермоленко b, В. Ю. Карасев b**

a Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова
198035 Санкт-Петербург, Россия

b Санкт-Петербургский государственный университет
199034 Санкт-Петербург, Россия

* E-mail: vpvova@rambler.ru
** E-mail: plasmadust@yandex.ru

Поступила в редакцию 10.02.2023
После доработки 27.05.2023
Принята к публикации 27.05.2023

Аннотация

Экспериментально исследовано изменение поверхности микрочастиц меламин-формальдегида микронного размера в пылевых структурах в плазме тлеющего разряда в Ne и Kr. Микрочастицы помещали в плазменно-пылевые структуры с последующим извлечением. В эксперименте установлены два эффекта, зависящие от времени экспозиции в плазме: всестороннее уменьшение размера частиц и изменение морфологии их поверхности. Рассмотрена модель, позволяющая оценить вклад различных механизмов взаимодействия заряженных частиц плазмы с поверхностью меламин-формальдегида. Полученные оценки хорошо согласуются с экспериментальными данными.

Ключевые слова: комплексная плазма, тлеющий разряд, меламин-формальдегид, пылевая структура, морфология поверхности, электронная микроскопия.

Список литературы

  1. Ясуда Х. Полимеризация в плазме. М.: Мир, 1988. 374 с.

  2. Фортов В.Е., Храпак А.Г., Храпак С.А., Молотков В.И., Петров О.Ф. // УФН. 2004. Т. 174. № 5. С. 495. https://doi.org/10.3367/UFNr.0174.200405b.0495

  3. Complex and Dusty Plasmas: From Laboratory to Space / Ed. Fortov V.E., Morfill G.E. Boca Raton: CRC Press, 2009. https://doi.org/10.1201/9780367802882

  4. Svirachev D.M., Tabaliov N.A. // Bulg. J. Phys. 2005. V. 32. P. 22.

  5. Slepička P., Trostová S., Slepičková N., Kasálková Z., Kolská P., Švorčík V. // Plasma Processes and Polymers. 2012. V. 9. P. 197.

  6. Rachel M., Thurston J.D., ClayMichael D. // J. Plastic Film Sheeting. 2007. V. 23. P. 63.

  7. Stoffels W.W., Stoffels E., Swinkels G.H.P.M., Boufnichil M., Kroesen G.M.W. // Phys. Rev. E. 1999. V. 59. P. 2302. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.59.2302

  8. Hayashii Y., Tachibana K. // Jpn. J. Appl. Phys. 1994. V. 33. № 6A. P. L804.

  9. Golubovskii Y., Karasev V., Kartasheva A. // Plasma Sources Sci. Technol. 2017. V. 26. P. 115003. https://doi.org/10.1088/1361-6595/aa8fa9

  10. Golubovskii Y.B., Kozakov R., Maiorov V., Behnke J., Behnke J. // Phys. Rev. E. 2000. V. 62. P. 2707. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.62.2707

  11. Карасев В.Ю., Дзлиева E.C., Горбенко А.П., Машек И.Ч., Полищук В.А., Миронова И.И. // Журн. техн. физики. 2017. Т. 87. Вып. 3. С. 473.

  12. Karasev V.Yu., Dzlieva E.S., Eikhval’d A.I., Ermolenko M.A., Golubev M.S., Ivanov A.Yu. // Phys. Rev. E. 2009. V. 79. P. 026406. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.79.026406

  13. Karasev V., Dzlieva E., Pavlov S., Matvievskaya O., Polischuk V., Ermolenko M., Eichvald A., Gorbenko A. // Contrib. Plasma Phys. 2019. V. 59. № 4–5. P. e201800145.

  14. Дзлиева Е.С., Ермоленко М.А., Карасев В.Ю. // Журн. техн. физики. 2012. Т. 82. Вып. 1. С. 147.

  15. Ермоленко М.А., Дзлиева Е.С., Карасев В.Ю., Павлов С.И., Полищук В.А., Горбенко А.П. // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41. Вып. 24. С. 77.

  16. Карасев В.Ю., Полищук В.А., Горбенко А.П., Дзлиева E.C., Ермоленко М.А., Макар М.М. // ФТТ. 2016. Т. 58. Вып. 5. С. 1007.

  17. Karasev V., Polischuk V., Dzlieva E., Pavlov S., Gorbenko A. // J. Phys.: Conf. Ser. 2020. V. 1556. P. 012080. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1556/1/012080

  18. Воробьев А. // Компоненты и технологии. 2004. № 3. С. 178.

  19. Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. Л.: Химия, 1977. 376 с.

Дополнительные материалы отсутствуют.