Search

Issue
Title
Authors
CARBON DIOXIDE REFORMING OF METHANE IN ATMOSPHERIC PRESSURE GLOW DISCHARGE AT 50 HZ
Batukaev T.S., Lebedev Y.A.
Parameters of a Longitudinal DC Discharge in a Supersonic Air Flow
Troshkin R.S., Firsov A.A.
Influence of Current and Interelectrode Gap on Characteristics of Longitudinal–Transverse Discharge in a Supersonic Airflow
Perevoshchikov E.E., Firsov A.A.
Скользящий по поверхности воды разряд, как источник УФ-излучения и гидроксильных радикалов в жидкости
, , , , ,
Активация водных растворов с помощью многоискрового кольцевого разряда с инжекцией газа в разрядных промежутках
, , ,
COMBINED PROBE AND OPTICAL LOCAL MEASUREMENTS IN A HOLLOW CATHODE DISCHARGE
Bernatskiy A.V., Draganov I.I., Kochetov I.V., Ochkin V.N.
IRRADIATION OF MESENCHYMAL STEM CELLS WITH AN ARGON PLASMA JET WITH VARIOUS OXYGEN ADMIXTURES
Zakharchenko A.E., Domnin P.A., Kalinin E.V., Grosheva A.G., Petryakov A.V., Medvedev M.A., Fefelova E.A., Hajisharifi K., Heydari E., Mehdian H., Robert E., Stancampiano A., Ermolaeva S.A., Akishev Y.S.
INFLUENCE OF MAGNETIC FIELD ON SPECTRA OF ELECTROSTATIC OSCILLATIONS IN THE PLASMA OF THE E×B DISCHARGE
Strokin N.A., Rigin A.V.
NUMERICAL SIMULATION OF PULSE-PERIODIC NANOSECOND ELECTRIC DISCHARGE IN AIR
Bityurin V.A., Bocharov A.N., Dobrovol’skaya A.S., Popov N.A., Filimonova E.A.
Formation of active particles in methane, nitrogen, and oxygen mixtures under simultaneous action of an electric field and an electron beam
Tereshonok D.V., Aleksandrov N.L., Babaeva N.Y., Konovalov V.P., Naidis G.V., Panov V.A., Ugryumov A.V.
Filament Formation Mechanism for a Nanosecond Surface Barrier Discharge. Part 2. The Local-Energy Approximation
Soloviev V.R., Lisitsyn D.A., Karavaeva N.I.
О воздействии кольцевого периодического поверхностного барьерного разряда в воздухе на структуру течения
, ,
Physical Properties of a Low-Power Helicon Source Operating on a High-Frequency Discharge with a Capacitive Component
Zadiriev I.I., Vavilin K.V., Kral’kina E.A., Nikonov A.M., Shvydkii G.V.
Modification and Mass Loss of Melamine Formaldehyde Particles in Dusty Plasma Formed in Heavy Noble Gas
Dzlieva E.S., Gorbenko A.P., Golubev M.S., Ermolenko M.A., Novikov L.A., Pavlov S.I., Polischuk V.A., Karasev V.Y.
Study of a helicon plasma by emission spectroscopy methods
Moskalenko I.V., Shurovskiy D.O., Nagel N.N., Kutuzov D.S., Bragin E.Y.
Collision of Two Plasma Diffuse Jets with the Same and Different Front Polarity at an Air Pressure of 1 Torr
Tarasenko V.F., Vinogradov N.P., Baksht E.H., Pechenitsin D.S.
On the Question of the Formation of the Lightning Current
Aleksandrov N.L., Ponomarev A.A., Syssoev A.A., Iudin D.I.
Electron Energy Distribution Function in a Discharge Afterglow in a He–Xe Mixture
Grigorian G.M., Demyanov A.V., Dyatko N.A., Kochetov I.V.
Microwave Plasma Imitation Experiments on Deposition of Lunar Dust on Metal Plates
Skvortsova N.N., Voronova E.V., Akmadullina N.S., Gusein-zade N.G., Konchekov E.M., Kolik L.V., Kachmar V.V., Malakhov D.V., Sorokin A.A., Borzosekov V.D., Stepakhin V.D., Shishilov O.N.
Effect of plasma flows in a magnetic field on the dusty structures in different inert gases
Pavlov S.I., Dzlieva E.S., Dyachkov L.G., Golubev M.S., Morozova М.B., Novkov L.A., Karasev V.Y.
Ignition of Self-Sustained Е×В Discharge; Ion Contribution to Understanding the Process
Strokin N.A., Rigin A.V.
Kinetic Model of Vacuum Plasma Expansion in a Cylindrical Gap
Kozhevnikov V.Y., Kozyrev A.V., Kokovin A.O., Semenyuk N.S.
Investigation of Gas-Droplet Flow in Presence of Electrical Discharge
Saveliev A.S.
Dynamics of Discharge Development in a Homogeneous DC Field Initiated by a Plasma Filament Created by a Femtosecond Laser Pulse
Bogatov N.A., Stepanov A.N.
Selection of dust particles in radio frequency inductive discharge
Novikov L.А., Gasilov М.A., Golubev M.S., Morozova M.V., Dzlieva E.S., Pavlov S.I., Karasev V.Y.
Studying of Filamentation Mechanism for Nanosecond Surface Dielectric Barrier Discharge. Part 1. Local Field Approximation
Solovyov V.R., Lisitsyn D.A., Karavaeva N.I.
Digital Method of Time Correlated Single Photon Counting for Barrier Discharge Diagnosis
Selivonin I.V., Kuvardin S., Moralev I.A.
The Study of Surface Sliding Discharge Interacting with an Oblique Shock Wave
Mursenkova I.V., Ivanov I.E., Liao Y., Ziganshin A.F.
On the Issue of Effect of Magnetic Field on Characteristics of Dust Structures in Glow Discharge
Karasev V.Y., Dzlieva E.S., D’yachkov L.G., Novikov L.A., Pavlov S.I.
Simulation of processes initiated in nickel nitrate aqueous solution by an atmospheric pressure DC gas discharge
Shutov D.A., Ivanov A.N., Ignat’eva P.A., Rybkin V.V.
Dynamics of a Discharge Initiated by a Powerful Femtosecond Laser Pulse in Atmospheric Pressure Air in Pre-Breakdown Electrical Fields
Popov N.A., Bogatov N.A., Bocharov A.N., Mareev E.A.
Parameters of Surface Microwave Discharge Initiated by the Passage of a Gyrotron Microwave Pulse through a Quartz Plate with Embedded Metal Particles
Zakletskii Z.A., Malakhov D.V.
Исследование кинетики быстрых электронов и параметров плазмы отрицательного свечения тлеющего разряда в гелии пониженного давления
,
Phenomenology of High-Current Discharge in N2 and He at Medium Pressures between Two Electrodes of Rail Geometry
Akishev Y.S., Alekseeva T.S., Karalnik V.B., Petryakov A.V.
Simulation of a Transverse–Longitudinal Discharge in a Supersonic Air Flow in the Hydrodynamic Approximation
Kornev K.N., Logunov A.A., Shibkov V.M.
Initiation of a corona discharge from model hydrometeors in an external electric field
Kutsyk I.M., Bochkov E.I.
Electric Discharge Between a Metal Cathode and a Liquid Non-Metal Anode
Kayumov R.R., Kuputdinova A.I., Mirkhanov D.N., Gaisin A.F.
Double Dust Structures in Different Stratum Phases in Moderate Magnetic Fields
Pavlov S.I., Dzlieva E.S., D’yachkov L.G., Novikov L.A., Balabas M.V., Karasev V.Y.
Контроль процесса плазменной очистки входных зеркал оптических диагностик ИТЭР в тлеющем разряде на постоянном и среднечастотном импульсном токе
, ,
Streamers Initiated by a Capacitive Discharge at Air Pressure 0.2–6 Torr
Tarasenko V.F., Baksht E.K., Panarin V.A., Vinogradov N.P.
On the Concept of Plasma Mass-Separation in Crossed E × B Fields with a Potential Well (a Review)
Liziakin G.D., Timirkhanov R.A., Smirnov V.P., Oiler A.P., Melnikov A.D., Kuzmichev S.D., Kislenko S.A., Gavrikov A.V., Vorona N.A., Antonov N.N., Usmanov R.A.
Formation of directed plasma jets during the combustion of a high-current vacuum-arc discharge
Rousskikh A.G., Zhigalin A.S., Oreshkin V.I., Labetskayа N.A., Kuzminykh A.M.
Frequency Dependence of the Parameters of the Inductive RF Discharge Located in the Low-Value Magnetic Field
Nikonov A.M., Vavilin K.V., Zadiriev I.I., Dvinin S.A., Kralkina E.A.
Numerical Analysis of the Influence of Evaporation of the High- and Low-Melting-Point Anode Materials on Parameters of a Microarc Discharge
Saifutdinov A.I., Germanov N.P., Sorokina A.R., Saifutdinova A.A.
Atomic Oxygen Generation by Longitudinal–Transverse Discharge
Bityurin V.A., Dobrovolskaya A.S., Bocharov A.N., Firsov A.A.
Formation of Microdroplet Plasma Crystals
Pyaskin R.I., Shcherbina A.I.
On Stationary Flow of Dense Plasma under Localized Energy Deposition
Abramov I.S., Gospodchikov E.D., Shalashov A.G.
Numerical simulation of the main stage of a lightning
Bocharov A.N., Mareev E.A., Popov N.A.
Formation of a Spray of Conducting Liquid under High Voltage and Electrical Discharge Plasma
Saveliev A.S.
Plasma Potential Fluctuations in a Reflex Discharge with Thermionic Cathode
Valinurov M.A., Gavrikov A.V., Liziakin G.D., Oiler A.P., Timirkhanov R.A.
Re-Breakdown Process at Longitudinal–Transverse Discharge in a Supersonic Airflow
Bityurin V.A., Bocharov A.N., Dobrovolskaya A.S., Popov N.A., Firsov A.A.
Separation of Particles in Dusty Plasma in Mixtures of Inert Gases
Novikov L.A., Karasev V.Y., Pavlov S.I., Balabas M.V., Krylov I.R., Dzlieva E.S., Maiorov S.A.
Dusty Plasma under Conditions of Glow Discharge in Magnetic Field of up to 2.5 T
Dzlieva E.S., Dyachkov L.G., Karasev V.Y., Novikov L.A., Pavlov S.I.
1 - 53 of 53 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».