velikost textu

Výsledky projektu Nabíjení prachových zrn v různých plazmatických prostředích

Výsledky

▼▲Typ výsledku ▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 17 zázn.)
Nouzák, Libor et al.. Investigations of Photoemission From Lunar Dust Simulant. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, 2016, sv. 44, s. 1–7 (accepted). ISSN 0093-3813. IF 1.101. [Článek v časopise]
Článek Nouzák et al. [2016] se zabývá studiem fotoemisního nabíjení prachového zrna měsíčního simulantu (náhražky) zachyceného v lineární elektrodynamické pasti. Naměřená data poukazují, že výstupních práce prachového zrna MLS-1 (Minnesota Lunar Simulant) je větší než 5 eV. Autoři článku provedli měření výstupní práce na dvou různých prachových zrnech stejného materiálu. Zjištěnou odchylku v naměřených hodnotách výstupních prací autoři přisoudili k rozdílnému tvaru či složení studovaných prachových zrn. V rámci studia fotoemisního nabíjení MLS-1 byl taktéž stanoven fotoelektronový výtěžek zachyceného zrna pro emisní čáru He I (21.2 eV) jako η (21.2 eV) = 0.05.
Pavlů, Jiří et al.. Secondary electron emission from Martian soil simulant. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, 2014, sv. 119, s. 1–9. ISSN 2169-9100. IF 3.44. [Článek v časopise]
Článek Pavlů et al. [2014] studuje nabíjení marsovského simulantu JSC Mars-1 vlivem sekundární elektronové emise (SEE). Ukazuje se, že aby tento typ nabíjení byl významný, musí energie primárních elektronů překročit 4 keV. Tyto energie elektronů nejsou u marsovského povrchu běžně dostupné během klidné doby, ale mohou výrazně narůst během prachových bouří. Autoři poukazují na fakt, že proces SEE může výrazně ovlivňovat chování blesků během těchto bouří. Současné studie vysvětlují vznik blesků v důsledku tribolektrického nabíjení, kdy jsou malá prachová zrna nabíjena záporně, zatímco velká kladně a vlivem gravitačních sil dochází k separaci náboje a tím i ke vzniku velkých elektrických polí vedoucích k výbojům. SEE však působí přesně opačně, což by tedy mělo mít za následek zánik těchto polí a redukování bleskové aktivity na Marsu.
Vaverka, Jakub et al.. The influence of secondary electron emission on the floating potential of tokamak-born dust. PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION, 2014, sv. 56, s. 1–11. ISSN 0741-3335. IF 2.386. [Článek v časopise]
Článek Vaverka et al. [2014] se zabývá modelováním nabíjení prachových zrn v maxwellovském plazmatu v podmínkách relevantních k tokamaku. Využívá při tom i model sekundární elektronové emise vyvíjený na naší katedře (R-model) a výsledky z tohoto modelu srovnává s výsledky nabíjení pro Sternglassův model (S-model). Pro výpočty byly použity materiály prachových zrn, které nejlépe odpovídají vzorkům sebraných z tokamaku COMPASS-D. Výpočty byly provedeny i na beryliu, které bude součástí i první stěny tokamaku ITER.
Vyšinka, Marek et al.. Sputtering of Spherical SiO2 Samples. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, 2016, sv. 44, s. 1–8 (submitted). ISSN 0093-3813. IF 1.101. [Článek v časopise]
Článek Vyšinka et al. [2016] se zabývá studiem iontového odprašování jednoho prachového zrna skla počátečního průměru 1um pro dvě různé konfigurace měření. Pro prachové zrno volně levitující v prostoru a nepohyblivé zrno umístěné na podložce. V případě volně levitujícího zrna využívá autor principu elektrodynamické pasti, ve které je zrno zachyceno a vystaveno působení svazku iontů vycházejícího z iontového děla. V druhém případě je využito fokusovaného iontového svazku Ga pro odprašování a SEM pro zobrazování prachového zrna. Pro obě zmíněné metody autor stanovuje odprašovací výtěžek prachového zrna skla a porovnává ho s odprašovácím výtěžkem určeným pomocí simulace v programu SRIM.
Vaverka, Jakub et al.. The influence of secondary electron emission on the floating potential of tokamak-born dust. PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION, 2014, sv. 56, s. 1–11. ISSN 0741-3335. IF 2.386. [Článek v časopise]
Článek Vaverka et al. [2014] se zabývá modelováním nabíjení prachových zrn v maxwellovském plazmatu v podmínkách relevantních k tokamaku. Využívá při tom i model sekundární elektronové emise vyvíjený na naší katedře (R-model) a výsledky z tohoto modelu srovnává s výsledky nabíjení pro Sternglassův model (S-model). Pro výpočty byly použity materiály prachových zrn, které nejlépe odpovídají vzorkům sebraných z tokamaku COMPASS-D. Výpočty byly provedeny i na beryliu, které bude součástí i první stěny tokamaku ITER.
Pavlů, Jiří et al.. Secondary electron emission from Martian soil simulant. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, 2014, sv. 119, s. 1–9. ISSN 2169-9100. IF 3.44. [Článek v časopise]
Článek Pavlů et al. [2014] studuje nabíjení marsovského simulantu JSC Mars-1 vlivem SEE. Ukazuje se, že aby tento typ nabíjení byl významný, musí energie primárních elektronů překročit 4 keV. Tyto energie elektronů nejsou u marsovského povrchu běžně dostupné během klidné doby, ale mohou výrazně narůst během prachových bouří. Autoři poukazují na fakt, že proces SEE může výrazně ovlivňovat chování blesků během těchto bouří. Současné studie vysvětlují vznik blesků v důsledku tribolektrického nabíjení, kdy jsou malá prachová zrna nabíjena záporně, zatímco velká kladně a vlivem gravitačních sil dochází k separaci náboje a tím i ke vzniku velkých elektrických polí vedoucích k výbojům. SEE však působí přesně opačně, což by tedy mělo mít za následek zánik těchto polí a redukování bleskové aktivity na Marsu.
Pavlů, Jiří et al.. Secondary electron emission from Martian soil simulant. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH , 2014, sv. 119, s. 1–9. ISSN 2169-9100. IF 3.174. [Článek v časopise]
Článek Pavlů et al. [2014] studuje nabíjení marsovského simulantu JSC Mars-1 vlivem SEE. Ukazuje se, že aby tento typ nabíjení byl významný, musí energie primárních elektronů překročit 4 keV. Tyto energie elektronů nejsou u marsovského povrchu běžně dostupné během klidné doby, ale mohou výrazně narůst během prachových bouří. Autoři poukazují na fakt, že proces SEE může výrazně ovlivňovat chování blesků během těchto bouří. Současné studie vysvětlují vznik blesků v důsledku tribolektrického nabíjení, kdy jsou malá prachová zrna nabíjena záporně, zatímco velká kladně a vlivem gravitačních sil dochází k separaci náboje a tím i ke vzniku velkých elektrických polí vedoucích k výbojům. SEE však působí přesně opačně, což by tedy mělo mít za následek zánik těchto polí a redukování bleskové aktivity na Marsu.
Vaverka, Jakub et al.. The influence of secondary electron emission on the floating potential of tokamak-born dust. PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION , 2014, sv. 56, s. 25001–0. ISSN 0741-3335. IF 2.369. [Článek v časopise]
Článek Vaverka et al. [2014] se zabývá modelováním nabíjení prachových zrn v maxwellovském plazmatu v podmínkách relevantních k tokamaku. Využívá při tom i model sekundární elektronové emise vyvíjený na naší katedře (R-model) a výsledky z tohoto modelu srovnává s výsledky nabíjení pro Sternglassův model (S-model). Pro výpočty byly použity materiály prachových zrn, které nejlépe odpovídají vzorkům sebraných z tokamaku COMPASS-D. Výpočty byly provedeny i na beryliu, které bude součástí i první stěny tokamaku ITER.
L. Nouzák, I. Richterová, J. Pavlů, Z. Němeček, and J. Šafránková. Investigations of the Photoemission from Glass Dust Grains.. In Jana Šafránková and Jiří Pavlů. WDS'14 Proceedings of Contributed Papers — Physics. : MATFYZPRESS, 2014. s. 361–370. ISBN 978-80-7378-276-4. [Článek ve sborníku]
Vyšinka, M., Vaverka, J., Pavlů, J., Němeček, Z., Šafránková, J., Lavková, J.. On-surface Dust Grain Sputtering: Experiment and Model. In Jana Šafránková and Jiří Pavlů. WDS'15 Proceedings of Contributed Papers — Physics. : MATFYZPRESS, 2015. s. 222–226. ISBN 978-80-7378-311-2. [Článek ve sborníku]
M. Vyšinka, J. Vaverka, J. Pavlů, Z. Němeček, and J. Šafránková. Sputtering of SiO2 Dust Grains. In Jana Šafránková and Jiří Pavlů.. WDS'13 Proceedings of Contributed Papers: Part II — Physics of Plasmas and Ionized Media. : MATFYZPRESS, 2013. s. 42–47. ISBN 978-80-7378-251-1. [Článek ve sborníku]
L. Nouzák, J. Pavlů, J. Šafránková and Z. Němeček. Photoelectron Energy Distribution from an Au Target Measured by a Gridless Faraday Cup. In Jana Šafránková and Jiří Pavlů. WDS'13 Proceedings of Contributed Papers: Part II — Physics of Plasmas and Ionized Media. : MATFYZPRESS, 2013. s. 48–53. ISBN 978-80-7378-251-1. [Článek ve sborníku]
M. Vyšinka, J. Vaverka, J. Pavlů, Z. Němeček, and J. Šafránková. Sputtering of Glass Dust Grain by Ions and Electrons. In Jana Šafránková and Jiří Pavlů. WDS'14 Proceedings of Contributed Papers — Physics. : MATFYZPRESS, 2014. s. 371–377. ISBN 978-80-7378-276-4. [Článek ve sborníku]
M. Vyšinka, J. Vaverka, J. Pavlů, Z. Němeček, and J. Šafránková. Sputtering of Glass Dust Grain by Ions and Electrons. In Jana Šafránková and Jiří Pavlů. Proceedings of Contributed Papers. : MATFYZPRESS, 2014. s. 371–377. ISBN 978-80-7378-276-4. [Článek ve sborníku]
L. Nouzák, I. Richterová, J. Pavlů, Z. Němeček, and J. Šafránková. Investigations of the Photoemission from Glass Dust Grains. In Jana Šafránková and Jiří Pavlů. Proceedings of Contributed Papers. : MATFYZPRESS, 2014. s. 361–370. ISBN 978-80-7378-276-4. [Článek ve sborníku]
Nouzák, Libor et al.. Photoelectron Energy Distribution from an Au Target Measured by a Gridless Faraday Cup. In J. Šafránková and J. Pavlů. WDS'13 Proceedings of Contributed Papers: Part II--Physics of Plasmas and Ionized Media. : Matfyzpress, 2013. s. 48–53. ISBN 978-80-7378-251-1. [Článek ve sborníku]
Vyšinka, Marek et al.. Sputtering of SiO2 Dust Grains. In J. Šafránková and J. Pavlů.  WDS'13 Proceedings of Contributed Papers: Part II--Physics of Plasmas and Ionized Media. : Matfyzpress, 2013. s. 42–47. ISBN 978-80-7378-251-1. [Článek ve sborníku]