Окислительная и не окислительная конверсия этилена в барьерном разряде
- Авторы: Рябов А.Ю.1, Кудряшов С.В.1
 - 
							Учреждения: 
							
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти Сибирского отделения РАН
 
 - Выпуск: Том 57, № 4 (2023)
 - Страницы: 327-331
 - Раздел: ПЛАЗМОХИМИЯ
 - URL: https://journals.eco-vector.com/0023-1193/article/view/661496
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0023119323040125
 - EDN: https://elibrary.ru/QOAKFA
 - ID: 661496
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Изучена окислительная и неокислительная конверсия этилена в барьерном разряде в присутствии воды с образованием преимущественно непредельных соединений (ацетилена, бутена, бутадиена). Показана эффективность конверсии этилена в аргоне в сравнении с его окислением воздухом в ок-сигенаты. Простая теоретическая оценка потерь энергии электронов разряда в исходной газовой смеси и несложные кинетические расчеты позволяют объяснить изменение величины конверсии этилена, а также направление протекания процесса.
Ключевые слова
Об авторах
А. Ю. Рябов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефтиСибирского отделения РАН
														Email: a.y.ryabov@yandex.ru
				                					                																			                												                								Россия, 634055, Томск, проспект Академический, 4						
С. В. Кудряшов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефтиСибирского отделения РАН
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: a.y.ryabov@yandex.ru
				                					                																			                												                								Россия, 634055, Томск, проспект Академический, 4						
Список литературы
- Рябов А.Ю., Кудряшов С.В., Очередько А.Н., Мукушева Г. // Химия высоких энергий. 2021. Т. 55. № 4. С. 333.
 - Рябов А.Ю., Кудряшов С.В., Очередько А.Н. // Химия высоких энергий. 2022. Т. 56. № 3. С. 245.
 - Kudryashov S., Ryabov A., Shchyogoleva G. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2016. V. 49. P. 025205.
 - Hagelaar G.J.M. // Plasma Sources Sci. Technol. 2005. V. 14. № 4. P. 722.
 - Viehland database [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.lxcat.net.
 - Janev R.K., Reiter D. // Physics of Plasmas. 2004. V. 11. P. 780.
 - Stefanović I. et al. // Plasma Sources Sci. Technol. 2001. V. 10. P. 406.
 - Ianni J.C. Kintecus V. 5.5. 2015. http://www.kintecus.com.
 - Кудряшов С.В., Рябов А.Ю., Очередько А.Н. // Химия высоких энергий. 2018. Т. 52. № 2. С. 150.
 - Рябов А.Ю., Кудряшов С.В., Очередько А.Н. // Химия высоких энергий. 2021. Т. 22. № 3. С. 237.
 - Tsang W., Hampson R.F // J. Phys. Chem. Ref. Data. 1986. V. 15.
 - Mahmud K., Marshall P., Fontijn A. // J. Phys. Chem. 1987. V. 91.
 - Park J.-Y., Heaven M.C., Gutman D. // Chem. Phys. Lett. 1984. V. 104.
 - Atkinson R., Baulch D.L., Cox R.A. et al. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 1997. V. 26. P. 1329.
 - Laufer A.H., Fahr A. // Chem. Rev. 2004. V. 104. P. 2813–2832.
 - Baulch D.L., Cobos C.J., Cox R.A. et al. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 1992. V. 21. P. 411.
 
Дополнительные файлы
				
			
						
						
						
					
						
									




