| dc.contributor.author | Ковалевський, С. В. | uk |
| dc.contributor.author | Жуківський, Н. С. | uk |
| dc.contributor.author | Kovalevskyy, S. V. | en |
| dc.contributor.author | Zhukivskyi, N. S. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T10:58:04Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T10:58:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Ковалевський С. В., Жуківський Н. С. Адаптивний реактор коронного розряду для обробки робочих поверхонь деталей машин // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/28984. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/53969 | |
| dc.description.abstract | рівномірної плазмової активації поверхонь при атмосферному тиску. Розроблено математичну модель процесу, що враховує розподіл електричного поля, кінетику іонізації та поверхневі реакції. Запропонована система поєднує високовольтний імпульсний генератор, мультиелектродну матрицю та модуль автоматичного керування параметрами розряду в реальному часі. Експериментально встановлено підвищення поверхневої енергії полімерних матеріалів до 65–72 мН/м і зростання міцності адгезії покриттів у 2–3 рази порівняно з необробленими зразками. Нерівномірність обробки не перевищує 5 %. | uk |
| dc.description.abstract | activation at atmospheric pressure. A mathematical model of the process was developed taking into account electric field distribution, ionization kinetics, and surface reaction mechanisms. The proposed system combines a high-voltage pulsed generator, a multielectrode array, and a real-time automatic discharge control module. Experimental results demonstrated an increase in the surface energy of polymer materials up to 65–72 mN/m and a 2–3 times improvement in coating adhesion strength compared with untreated samples. Treatment non-uniformity does not exceed 5%. The technology is promising for packaging, automotive, electronics, and biomedical industries.. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/28984 | |
| dc.subject | коронний розряд | uk |
| dc.subject | атмосферна плазма | uk |
| dc.subject | активація поверхні | uk |
| dc.subject | плазмова обробка | uk |
| dc.subject | покращення адгезії | uk |
| dc.subject | модифікація полімерів | uk |
| dc.subject | corona discharge | en |
| dc.subject | atmospheric plasma | en |
| dc.subject | surface activation | en |
| dc.subject | plasma treatment | en |
| dc.subject | adhesion improvement | en |
| dc.subject | polymermodification | en |
| dc.title | Адаптивний реактор коронного розряду для обробки робочих поверхонь деталей машин | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 621.793.97:537.525.7 | |
| dc.relation.references | Fridman A. Plasma Chemistry. Cambridge University Press, 2008. 978 p. | en |
| dc.relation.references | Lieberman M., Lichtenberg A. Principles of Plasma Discharges and Materials Processing. 2nd ed. Wiley-Interscience, 2005. 757 p. | en |
| dc.relation.references | Roth J. R. Industrial Plasma Engineering. Vol. 2. Bristol: IOP Publishing, 2001. 546 p. | en |
| dc.relation.references | Tendero C., Tixier C., Tristant P., Desmaison J., Leprince P. Atmospheric pressure plasmas: A review. Spectrochimica Acta Part B. 2006. Vol. 61, No. 1. P. 2–30. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sab.2005.10.003. | en |
| dc.relation.references | Strobel M., Lyons C. S. An essay on contact angle measurements. Plasma Processes and Polymers. 2011. Vol. 8, No. 1. P. 8– | en |
| dc.relation.references | DOI: https://doi.org/10.1002/ppap.201000041. | en |
| dc.relation.references | Kogelschatz U. Dielectric-barrier discharges: Their history, discharge physics, and industrial applications. Plasma Chemistry and Plasma Processing. 2003. Vol. 23, No. 1. P. 1–46. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1022470901385. | en |
| dc.relation.references | Laroussi M., Akan T. Arc-free atmospheric pressure cold plasma jets: A review. Plasma Processes and Polymers. 2007. Vol. 4, No. 9. P. 777–788. DOI: https://doi.org/10.1002/ppap.200700066. | en |
| dc.relation.references | Sira M., Trunec D., Stahel P., Burkov V., Navrtil Z., Burk J. Surface modification of polyethylene and polypropylene in atmospheric pressure glow discharge. Journal of Physics D: Applied Physics. 2005. Vol. 38. P. 621–627. DOI: https://doi.org/10.1088/0022-3727/38/4/015. | en |