Экспериментальные снимки проволоки с графиками для анализа взрывного процесса.

Физики раскрыли процессы взрывного разрушения тонких металлических катодов во время импульсного разряда в вакууме

Лазерные теневые изображения (кадры 1–8) диодов с острийным катодом (медная проволока диаметром 10 мкм и длиной около 1 мм) в вакууме. Изображения показывают состояние катода до разряда и через определенное время после резкого возрастания тока, протекающего через систему.

Лазерные теневые изображения (кадры 1–8) диодов с острийным катодом (медная проволока диаметром 10 мкм и длиной около 1 мм) в вакууме. Изображения показывают состояние катода до разряда и через определенное время после резкого возрастания тока, протекающего через систему.

© Егор Паркевич / ФИАН.

Исследователи изучили ключевые процессы, происходящие при электрическом взрыве тонких металлических катодов (отрицательно заряженных электродов) во время импульсного разряда в вакууме. Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на механизмы разрушения электродов при высоких плотностях тока и помогают понять, как контролировать режимы работы взрывоэмиссионных катодов — важнейших элементов для импульсной электротехники и вакуумной электроники высоких мощностей. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Physical Review E.

Взрывоэмиссионные катоды — это устройства для генерации электронов. Испускание заряженных частиц происходит с поверхности металла в результате взрывного разрушения его микроскопических областей и перехода вещества в плотную плазму. Этот процесс позволяет генерировать мощные потоки электронов. Благодаря этому взрывоэмиссионные катоды находят применение в широком спектре научных и промышленных задач. Они активно используются в мощных импульсных устройствах: сильноточных ускорителях электронов, импульсных источниках рентгеновского излучения высокой интенсивности, системах накачки газовых лазеров, а также в установках для модификации поверхности материалов и электронно-лучевой сварки.

Несмотря на широкое практическое использование взрывоэмиссионных катодов, многие аспекты их работы остаются недостаточно изученными. Фазовые превращения материала, динамика формирования плазмы и механизмы шунтирования тока (переключение тока с разрушающегося проводника на формирующуюся вокруг него плазму) и продукты взрыва остаются во многом неясны в силу экстремальной скоротечности этих явлений (единицы–десятки наносекунд) и их реализации в микронном масштабе.

Ученые из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (Москва) провели эксперименты с острийными катодами, сделанными из медной проволоки диаметром около 10 микрометров и длиной порядка 1 миллиметра, на которые подавался высоковольтный импульс. Напротив такого катода разместили плоский цилиндрический анод (заземленный электрод) так, чтобы зазор между вершиной катодного острия и поверхностью анода составлял 100–200 микрометров.

Образованный таким образом диод (систему «острийный катод — плоский анод») авторы поместили в вакуумную камеру. При подаче высоковольтного импульса наблюдался резкий рост тока через диод до порядка тысячи ампер за десятки наносекунд и взрывное разрушение материала катода.

Исследователи также обнаружили сильную неоднородность взрыва острийного катода — при полностью взорванном основании его привершинная часть оставалась не разрушенной во время разряда. Процесс разрушения сопровождался формированием локальных зон продольного уплотнения продуктов взрыва и появлением выбросов плотной плазмы. При этом между взорванным основанием и неповрежденной вершиной эмиттера возникала переходная зона, где вещество находилось в некотором промежуточном состоянии.

Неоднородная картина взрыва острийного катода вдоль его длины отражает сложную конкуренцию между процессами нагрева его материала протекающим током высокой плотности и шунтирования — переключения тока с острийного катода на плазму, формирующуюся возле его поверхности и вблизи продуктов взрыва.

При электрическом взрыве острийных катодов, сделанных из вольфрамовой проволочки диаметром 8 микрометров, распределение продуктов взрыва оказалось относительно однородным вдоль их длины — исчезли области продольного уплотнения взорванного вещества, а скорость поперечного расширения продуктов взрыва была на порядок меньше, чем в случае взрыва медных катодов.

Выявленные различия в картинах взрыва острийных катодов, изготовленных из металлов с различными электрофизическими и теплофизическими свойствами, связаны с особенностями развития процессов шунтирования тока от их поверхности. У вольфрамовых эмиттеров плазменная оболочка формируется на более ранней стадии, что ограничивает дальнейший нагрев материала и приводит к меньшей степени расширения продуктов взрыва. Это обусловлено тем, что протекающий ток переключается на сформированную плазму рядом с поверхностью вольфрамого катода раньше, чем в случае меди.

«Понимание механизмов генерации плазмы и факторов, определяющих интенсивность этого процесса, позволяет перейти к целенаправленному формированию катодов с заданными характеристиками разрушения и плазмообразования. Полученные результаты закладывают научную основу для разработки взрывоэмиссионных катодов нового типа с повышенной устойчивостью к разрушению под действием тока высокой плотности. Ключевым условием для этого выступает возможность управлять процессами генерации плазмы и перераспределения тока. Как показано в исследовании, варьируя такие параметры как материал эмиттера, его геометрию, микроструктуру поверхности и функциональные покрытия, можно влиять на зону первичного разогрева и динамику взрывного разрушения», — поясняет один из авторов работы, Егор Паркевич, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ФИАН.

Авторы отмечают, что глубокое понимание процессов генерации плазмы и шунтирования тока может способствовать разработке новых взрывоэмиссионных катодов, в которых будет возможно задавать требуемые характеристики разрушения и плазмообразования. Это важно для повышения их эрозионной стойкости при пропускании большого количества импульсов тока. В свою очередь, такие катоды актуальны для развития новых компактных источников пучков высокоэнергетических частиц и рентгеновского излучения.

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: Взрывное Разрушение, Импульсный Разряд, Металлические Катоды, новости, Процессы, Физика, Физики

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

ideipro logotyp
ideipro logotyp
Иконки приложений WhatsApp, X, Instagram на экране смартфона.
ideipro logotyp
Изображение процессора с меткой AI, окружённого миниатюрным городом, освещённым неоновыми огнями.
Аудио волны и значки замков на фоне цифровой безопасности и защиты данных.
Офис Минцифры России: рабочие места и ряд кресел, логотип на стене.
Ледяной кристалл на розовом фоне, крупный план.
Адаптер PCIe позволяет подключить к PCI Express x16 и видеокарту, и два накопителя M.2
Image Not Found
Иконки приложений WhatsApp, X, Instagram на экране смартфона.

Компания X заявляет о сокращении выплат аккаунтам, использующим кликбейт.

Изображение предоставлено: Мэтт Карди (откроется в новом окне) / Getty Images По словам руководителя отдела разработки продуктов Никиты Бира, компания X сокращает выплаты аккаунтам, которые «заваливают ленту» кликбейтом и быстрой агрегацией новостей. В субботу Бир написал, что…

Апр 12, 2026
ideipro logotyp

Мифы Anthropic приведут к переосмыслению кибербезопасности — только не к тому, о котором вы думаете.

Новая модель ИИ воспринимается — и вызывает опасения — как супероружие хакеров. Эксперты говорят, что её появление — это тревожный сигнал для разработчиков, которые долгое время игнорировали вопросы безопасности. Источник: www.wired.com ✅ Найденные теги: Anthropic, Кибербезопасность, Мифы,…

Апр 12, 2026
Изображение процессора с меткой AI, окружённого миниатюрным городом, освещённым неоновыми огнями.

Оценка этических аспектов автономных систем

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали систему тестирования, которая позволяет выявлять ситуации, когда системы поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта несправедливо относятся к людям и сообществам. В таких крупных системах, как энергосистема, оценка этического соответствия рекомендаций…

Апр 12, 2026
Аудио волны и значки замков на фоне цифровой безопасности и защиты данных.

К получению доказуемо конфиденциальной информации об использовании ИИ

Мы подробно описываем, как конфиденциальная технология федеративной аналитики используется для понимания особенностей генеративного ИИ на устройстве, обеспечивая высокую прозрачность в обработке и анализе пользовательских данных. Быстрые ссылки Бумага GitHub Делиться Скопировать ссылку × Генеративный ИИ (GenAI) обеспечивает…

Апр 12, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых