Изучено изменение поверхностных свойств семян пшеницы под воздействием нетермической плазмы, инициируемой тлеющим разрядом атмосферного давления в аргоне. Воздействие на оболочку семени неравновесной плазмы тлеющего разряда атмосферного давления приводит к модификации поверхности семени, заключающееся в проявлении на поверхности семени мелкоячеистой сетчатой структуры. При увеличении длительности воздействия или мощности разряда эффекты травления на поверхности семени усиливаются, но при этом скорость прорастания семян не увеличивается с интенсификацией параметров обработки.
The change in the surface properties of wheat seeds under the influence of the non-thermal plasma initiated by the glow discharge at atmospheric pressure in argon was studied. Influence on the seed coat of the cold argon plasma of the glow discharge at the atmospheric pressure leads to a surface seed modification, which consists in manifesting a fine-meshed network structure on the surface of the seed, effects of etching on the seed surface intensify at increase of exposure time or power of the discharge, but germination rate of seeds does not increase with the increase of processing parameters.
Идентификаторы и классификаторы
В работе изучено изменение поверхностных свойств семян пшеницы под воздействием нетермической плазмы, инициируемой тлеющим разрядом атмосферного давления в аргоне. Воздействие на оболочку семени холодной аргоновой плазмы тлеющего разряда атмосферного давления приводит к модификации поверхности семени, заключающейся в проявлении на поверхности семени мелкоячеистой сетчатой структуры. При возрастании длительности воздействия или мощности разряда эффекты травления на поверхности семени усиливаются, но при этом скорость прорастания семян уже не увеличивается с интенсификацией параметров обработки. Результаты, полученные в проведённом исследовании, показывают, что обработка нетермической плазмой в целом положительно влияет на ранний рост семян пшеницы. Благодаря своим преимуществам (однородная обработка, отсутствие разрушения семян, отсутствие требований к химическим веществам), холодная аргоновая плазма тлеющего разряда атмосферного давления может стать эффективной альтернативой традиционной предварительной посевной обработке семян, используемой в современном сельском хозяйстве.
Список литературы
1. Dhayal M., Lee S. Y., Park S. U. // Vacuum. 2006. Vol. 80. P. 499.
2. Selcuk M., Oksuz L., Basaran P. // Bioresource Technology. 2008. Vol. 99. P. 5104.
3. Volin J. C., Denes F. D., Young R. A., Park S. M. T. // Crop Science. 2000. Vol. 40. P. 1706.
4. Lynikiene S., Pozeliene G. R. // Int. Agrophys. 2006. Vol. 20. P. 195.
5. Borodin I. F., Shcherbakov K. N. // Mach. Agric. 1998. Vol. 5. P. 35.
6. Palov I. // Mach. Agric. 2003. Vol. 15. P. 10.
7. Sera B., Stranak V., Sery M., Tichy M., Spatenka P. // Plasma Science and Technology. 2008. Vol. 10. P. 506.
8. Sera B., Spatenka P., Sery M., Vrchotova N., Hruskova I. // IEEE Transactions on Plasma Science. 2010. Vol. 38. P. 2963. 9. Zivkovic S., Puac N., Giba Z., Grubisic D., Petrovic Z. Lj. // Seed Science and Technology. 2004. Vol. 32. P. 693.
10. Dobrin D., Magureanu M., Mandache N.B., Ionita M.-D. // Innov. Food Sci. Emerg. Technol. 2015. Vol. 29. P. 255.
11. Lynikiene S., Pozeliene A., Rutkauskas G. // International Agrophysics. 2006. Vol. 20. P. 195.
12. Sera B., Sery M., Stranak V., Spatenka P., Tichy M. // Plasma Science and Technology. 2009. Vol. 11. P. 750.
13. Mitra A., Li Y. F., Klämpfl T. G., Shimizu T., Jeon J., Morfill G. E., Zimmermann J. L. // Food Bioprocess Technol. 2014. Vol. 7. P. 645.
14. Jiang J., He X., Li L., Li J., Shao H., Xu Q., Ye R., Dong Y. // Plasma Sci. Technol. 2014. Vol. 16. P. 54.
15. Балданов Б. Б., Норбоев Ч. Н. // Прикладная физика. 2009. № 3. С. 93.
16. Балданов Б. Б., Ранжуров Ц. В. // ЖТФ. 2014. Т. 84. Вып. 4. С. 152.
17. Акишев Ю. С., Дерюгин А. А., Каральник В. Б., Кочетов И. В., Напартович А. П., Трушкин Н. И. // Физика плазмы. 1994. Т. 20. № 6. С. 571.
18. Акишев Ю. С., Грушин М. Е., Кочетов И. В., Напартович А. П., Панькин М. В., Трушкин Н. И. // Физика плазмы. 2000. Т. 26. С. 172.
19. Randeniya L. K., de Groot G. J. J. B. // Plasma Processes and Polymers. 2015. Vol. 12. P. 608.
20. Bormashenko E., Grynyov R., Bormashenko Y., Drori E. // Sci. Rep. 2012. Vol. 2. P. 741.
1. M. Dhayal, S. Y. Lee, and S. U. Park, Vacuum 80, 499 (2006).
2. M. Selcuk, L. Oksuz, and P. Basaran, Bioresource Technology 99, 5104 (2008).
3. J. C. Volin, F. D. Denes, R. A. Young, and S. M. T. Park, Crop Science 40, 1706 (2000).
4. S. Lynikiene and G. R. Pozeliene, Int. Agrophys. 20, 195 (2006).
5. I. F. Borodin and K. N. Shcherbakov, Mach. Agric. 5, 35 (1998).
6. I. Palov, Mach. Agric. 15, 10 (2003).
7. B. Sera, V. Stranak, M. Sery, M. Tichy, and P. Spatenka, Plasma Science and Technology 10, 506 (2008).
8. B. Sera, P. Spatenka, M. Sery, N. Vrchotova, and I. Hruskova, IEEE Transactions on Plasma Science 38, 2963 (2010).
9. S. Zivkovic, N. Puac, Z. Giba, D. Grubisic, and Z. Lj. Petrovic, Seed Science and Technology 32, 693 (2004).
10. D. Dobrin, M. Magureanu, N. B. Mandache, and M.-D. Ionita, Innov Food Sci Emerg Technol. 29, 255 (2015).
11. S. Lynikiene, A. Pozeliene, and G. Rutkauskas, International Agrophysics 20, 195 (2006).
12. B. Sera, M. Sery, V. Stranak, P. Spatenka, and M. Tichy, Plasma Science and Technology 11, 750 (2009).
13. A. Mitra, Y. F. Li, T. G. Klämpfl, T. Shimizu, J. Jeon, G. E. Morfill, and J. L. Zimmermann, Food Bioprocess Technol. 7, 645 (2014).
14. J. Jiang, X. He, L. Li, J. Li, H. Shao, Q. Xu, R. Ye, and Y. Dong, Plasma Sci Technol. 16, 54 (2014).
15. B. B. Baldanov and Ch. N. Norboev, Prikl. Fiz., No. 3, 93 (2009).
16. B. B. Baldanov and Ts. V. Ranzhurov, Technical Physics 59 (4), 621 (2014).
17. Yu. S. Akishev, A. A. Deryugin, V. B. Karal’nik, I. V. Kochetov, A. P. Napartovich, and N. I. Trushkin, Plasma Physics Reports 20, 511 (1994).
18. Yu. S. Akishev, M. E. Grushin, I. V. Kochetov, A. P. Napartovich, M. V. Pan’kin, and N. I. Trushkin, Plasma Physics Reports 26, 157 (2000).
19. L. K. Randeniya and G. J. J. B. de Groot, Plasma Processes and Polymers 12, 608 (2015).
20. E. Bormashenko, R. Grynyov, Y. Bormashenko, and E. Drori, Sci. Rep. 2, 741 (2012).
Выпуск
С О Д Е Р Ж А Н И Е
ОБЩАЯ ФИЗИКА
Свешников В. М., Третьяков А. С. Численно-аналитические алгоритмы интегриро-вания уравнений движения заряженных частиц в электрических полях 5
ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ
Лебедев Ю. А. 10-й Международный научный семинар по СВЧ-разрядам – X-th International Workshop on Micro-wave Discharges: Fundamentals and Applications (MD-10) 11
Скалыга В. А., Голубев С. В., Изотов И. В., Лапин Р. Л., Разин С. В., Сидоров А. В., Шапошников Р. А. Сильноточные импульсные ЭЦР-источники ионов 17
Ахметов М. Н., Ахметов Н. Д., Гимадеев М. М., Кривошеев В. А. Метод расчёта формирования и движения фронта ударной волны в высоковольтном электрическом разряде в воде 25
Золотухин Д. Б., Бурдовицин В. А., Окс Е. М., Панченко Н. А. Потенциал составной металлической мишени при её облучении электронным пучком в форвакуум-ной области давлений 30
Кравченко Д. А., Ловцов А. С. Влияние траекторий первичных электронов на эффективность работы газоразрядной камеры ионного двигателя 35 Балданов Б. Б., Ранжуров Ц. В., Сордонова М. Н., Будажапов Л. В. Влияние плазменной модификации поверхности семян зерновых культур на их посевные свойства 41
ФОТОЭЛЕКТРОНИКА
Войцеховский А. В., Кульчицкий Н. А., Несмелов С. Н., Дзядух С. М., Варавин В. С., Дворец-кий С. А., Михайлов Н. Н., Якушев М. В., Сидоров Ю. Г. Воздействие оптического излучения на адмиттанс МДП-структур на основе МЛЭ n-Hg0,78Cd0,22Te с приповерхностными варизонными слоями 46
Ильинов Д. В., Шабрин А. Д., Гончаров А. Е., Пашкеев Д. А. Численный анализ спектров рентгеновского дифракционного отражения от сверхрешеток на основе гетеропары AlGaAs/GaAs в зависимости от структурных параметров 51 Жегалов С. И. Модель нейронной схемы формирования изображения для ФПУ с микросканированием 59
ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Буркова Л. А., Иванов Д. К., Иванов К. Г., Щербаков А. П. Осцилляции напряжения в тонких углеродных пленках в области отрицательного дифферен-циального сопротивления 66
Зау Йе Мьинт, Кхин Маунг Хтау, Хтет Вэй Ян Чжо, Хтет Ко Ко Зау, Васильева Т. М. Модификация тонких пленок хитозана в электронно-пучковой плазме 71
Ципинова А. Х., Шериева Э. Х., Азизов И. К. Деформационный отклик плоских микрокристаллов галогенида серебра AgBr на излучение видимого спектра 77
Вашуков Ю. А., Демичев С. Ф., Еленев В. Д., Малинский Т. В., Миколуцкий С. И., Хомич Ю. В., Ямщиков В. А. Лазерная обработка поверхности металлических сплавов для диффузионной сварки 82
Зиенко С. И., Слабковский Д. С. Определение происхождения ограненных алмазов с помощью интегральной функции рас-пределения спектров люминесценции 88
ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ
Булярский С. В., Гусаров Г. Г., Лакалин А. В., Матына Л. И., Олейник С. П. Экранирование электрического поля углеродных нанотрубок или наностержней из оксида цинка вследствии их взаимного влияния 93
ИНФОРМАЦИЯ
Правила для авторов 98
C O N T E N T S
GENERAL PHYSICS
V. M. Sveshnikov and A. S. Tretyakov Numerical-analytical algorithms for integrating the equations of motion of charged particles in electric fields 5
PLASMA PHYSICS AND PLASMA METHODS
Yu. A. Lebedev Xth International Workshop on Microwave Discharges: Fundamentals and Applications (MD-10) 11
V. A. Skalyga, S. V. Golubev, I. V. Izotov, R. L. Lapin, S. V. Razin, A. V. Sidorov, and R. A. Shaposhnikov High-current pulsed ECR ion sources 17
M. N. Akhmetov, N. D. Akhmetov, M. M. Gimadeev, and V. A. Krivosheev Method of calculating shock wave front generation and motion on a high voltage electric discharge in water 25
D. B. Zolotukhin, V. A. Burdovitsin, E. M. Oks, and N. A. Panchenko Potential of an isolated complex target during its irradiation by an electron beam in the forevacuum pressure range 30
D. A. Kravchenko and A. S. Lovtsov Primary electrons trajectories influence on performance efficiency of ion thruster discharge cham-ber 35
B. B. Baldanov, Ts. V. Ranzhurov, M. N. Sordonova, and L. V. Budazhapov Effect of plasma surface modification of seeds on the sowing properties of agricultural crops 41
PHOTOELECTRONICS
A. V. Voitsekhovskii, N. A. Kulchitsky, S. N. Nesmelov, S. M. Dzyadukh, V. S. Varavin, S. A. Dvo-retsky, N. N. Mikhailov, M. V. Yakushev, and G. Yu. Sidorov The effect of optical radiation on the admittance of MIS structures based on MBE n-Hg0.78Cd0.22Te with near-surface graded-gap layers 46
D. V. Ilinov, A. D. Shabrin, A. E. Goncharov, and D. A. Pashkeev Numerical analysis of the X-ray diffraction spectra of AlGaAs/GaAs superlattices in relation to structural parameters 51
S. I. Zhegalov Model of a neural image formation scheme for the FPA with microscanning 59
PHYSICAL SCIENCE OF MATERIALS
L. A. Burkova, D. K. Ivanov, K. G. Ivanov, and A. P. Shcherbakov Voltage oscillations in thin carbon films in the region of negative differential resistance 66
Zaw Ye Myint, Khin Maung Htay, Htet Wai Yan Kyaw, Htet Ko Ko Zaw, and T. M. Vasilieva Modification of thin chitosan films by means of electron-beam plasma 71
A. Kh. Tsipinova, E. Kh. Sherieva, and I. K. Azizov Deformation response of a flat AgBr microcrystals on the visible radiation 77
Yu. A. Vashukov, S. F. Demichev, V. D. Elenev, T. V. Malinskiy, S. I. Mikolutskiy, Yu. V. Khomich, and V. A. Yamshchikov Laser processing of metal alloys for diffusion welding 82
S. I. Zienko and D. S. Slabrovsky Determination of origin of deteriated diamonds by the integral function of distribution of lumines-cence spectra 88
PHYSICAL APPARATUS AND ITS ELEMENTS
S. V. Bulyarskiy, G. G. Gusarov, A. V. Lakalin, L. I. Matyna, and S. P. Oleynik Shielding of the electric field of carbon nanotubes or zinc oxide nanorods due to their mutual in-fluence 93
INFORMATION
Rules for authors 98
Другие статьи выпуска
В данной работе приводятся результаты моделирования плазмы в газоразрядной камере ион-ного двигателя ИД-50. Для получения этих данных использовалась двухмерная кинетическая модель, основанная на методе «частиц в ячейках» (Particle-in-Cell). Анализ результатов, которые лежат в хорошем соответствии с экспериментальными данными, позволил выявить корреляцию между траекториями первичных электронов и эффективностью работы газоразрядной камеры. Показана взаимосвязь между геометрией магнитной системы, определяющей траектории первичных электронов, картиной течения ионной компоненты и величиной энергетической цены иона.
В статье представлены результаты измерения потенциала изолированного коллектора, облучаемого электронным пучком в среднем вакууме, при различных значениях – коэффициента вторичной электронной эмиссии электронов (ВЭЭ). Изменение обеспечено плавным перемещением относительно электронного пучка коллектора, составленного из двух металлов (алюминия и титана) с резко различающимися значениями коэффициента ВЭЭ. Предложена модель, удовлетворительно описывающая измеренную зависимость, и методика, позволяющая по установившемуся потенциалу изолированного коллектора оценивать коэффициент ВЭЭ различных материалов, в том числе и диэлектриков.
статье представлены результаты экспериментального исследования процесса формирования и движения ударных волн при высоковольтном электрическом разряде в воде. Для рассматриваемого режима разрядов определены давление и скорость фронта ударной волны и рассчитан момент достижения ударной волной максимальной интенсивности.
В настоящее время в ряде ионных электронно-циклотронных резонансных (ЭЦР) источников для создания и нагрева плазмы используется мощное микроволновое излучение современных гиротронов. Вследствие большой мощности излучения такие системы работают в основном в импульсном режиме. Этот тип ионных ЭЦР-источников был разработан в Институте прикладной физики Российской академии наук, и большая часть экспериментальных исследований была выполнена на установке SMIS 37. Для создания плазмы на SMIS 37 использовались гиротроны с частотами 37,5 и 75 ГГц и максимальными мощностями 100 и 200 кВт, соответственно. Такое микроволновое излучение позволяло создавать плазму с уникальными параметрами: электронной плотностью более 1013 см–3, электронной температурой 50–300 эВ, ионной температурой около 1 эВ. Принципиальное отличие этих систем от традиционных ЭЦР-источников состоит в реализации так называемого квазигазодинамического режима удержания плазмы в ловушке. В соответствии с режимом удержания такие источники были названы «газодинамическими ЭЦР-источниками». В этих системах время жизни плазмы обычно составляет несколько десятков микросекунд, что в сочетании с высокой электронной концентрацией приводит к формированию плазменных потоков из ловушки с плотностями до 1–10 А/см2. Была продемонстрирована возможность создания пучков МЗИ (азот, аргон) и протонных (дейтронных) пучков с токами на уровне сотен мА при среднеквадратичном нормализованном эмиттансе порядка 0,1 ×мм×мрад. Следующим шагом в исследованиях является переход к непрерывному режиму работы газодинамического ионного ЭЦР-источника (ЭЦР ИИ). С этой целью в ИПФ РАН создаётся новая экспериментальная установка. Для получения плазмы в будущем источнике будет использоваться излучение гиротронов на частотах 28 и 37,5 ГГц. В настоящей работе дан обзор полученных результатов и состояния дел по монтажу нового источника.
Дан обзор новых интересных результатов, представленных на 10-м Международном научном семинаре по СВЧ-разрядам (X-th International Workshop on Microwave Discharges: Fundamentals and Applications) состоявшемся с 3 по 7 сентября 2018 года в г. Звенигороде Московской области.
Предложены и экспериментально исследованы численно-аналитические алгоритмы интегрирования уравнений движения заряженных частиц в электрических полях. Необходимость в разработке таких алгоритмов возникла при моделировании интенсивных пучков заряженных частиц в протяженных системах. Характерной задачей при этом является по возможности точное определение расширения пучка и его угловой расходимости на значительном расстоянии от поверхности старта (эмиттера). Применение классических численных алгоритмов не давало адекватных результатов. Поэтому возникло предложение на каждом шаге численного интегрирования использовать аналитическое решение уравнений движения, сделав упрощающие предположения об электрических полях. Упрощающие предположения в пределах шага численного интегрирования, дающие достаточную точность и, в то же время, несложное решение, состояли в следующем: в продольном направлении поле предполагается постоянным, а в поперечном – линейным по координате, что характерно для интенсивных пучков. Дано экспериментальное сравнение численно-аналитических алгоритмов с численными алгоритмами, которое показало преимущество разработанного подхода.
Издательство
- Издательство
- АО "НПО "ОРИОН"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- Юр. адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- ФИО
- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- orion@orion-ir.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 3749400