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dc.creatorCejas, Ezequiel
dc.creatorPrevosto, Leandro
dc.creatorMinotti, Fernando
dc.creatorFerreyra, Matías
dc.creatorChamorro, Juan Camilo
dc.creatorFina, Brenda
dc.date.accessioned2024-03-12T00:19:49Z
dc.date.available2024-03-12T00:19:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationPhysics of Plasmas.es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12272/9693
dc.description.abstractThe cathode-sheath region of a discharge in atmospheric pressure air with a flat copper cathode is numerically investigated by using a simple fluid model that takes into account non-local ionization. The effects of the cathode temperature are considered. Results are obtained in a wide current density range of 1–102 A/cm2 , which spans from normal glow discharge, through abnormal glow discharge, up to the early stages of the arcing transition. It is shown that the glow-to-arc transition arises from a field-emission instability at the cathode when the cur rent density is larger than 10 A/cm2 , i.e., when the cathode field exceeds a critical value of about 45 V/lm for the conditions considered. It is also shown that the cathode temperature significantly influences the cathode-sheath region. The proposed model is validated by comparing the numerical results with available experimental data.es_ES
dc.formatpdfes_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.rights.uriAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.sourcePhys. Plasmas 28, 033506 (2021).es_ES
dc.subjectCathode-sheath.es_ES
dc.subjectAtmospheric pressure.es_ES
dc.subjectglow dischargeses_ES
dc.titleCathode-sheath model for field emission sustained atmospheric pressure dischargeses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.holderCejas, Ezequeiles_ES
dc.description.affiliationFil: Cejas, Ezequiel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Venado Tuerto. Grupo de Descargas Eléctricas. Departamento Ingeniería Electromecánica. Santa Fe; Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Prevosto, Leandro. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Venado Tuerto. Grupo de Descargas Eléctricas. Departamento Ingeniería Electromecánica. CONICET. Santa Fe; Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Minotti, Fernando. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física. Instituto de Física del Plasma (INFIP), CONICET. Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Ferreyra, Matías. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Venado Tuerto. Grupo de Descargas Eléctricas. Departamento Ingeniería Electromecánica. Santa Fe; Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Chamorro, Juan Camilo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Venado Tuerto. Grupo de Descargas Eléctricas. Departamento Ingeniería Electromecánica. Santa Fe; Argentina.es_ES
dc.description.affiliationFil: Fina, Brenda. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Venado Tuerto. Grupo de Descargas Eléctricas. Departamento Ingeniería Electromecánica. CONICET. Santa Fe; Argentina.es_ES
dc.description.peerreviewedPeer Reviewedes_ES
dc.type.versionacceptedVersiones_ES
dc.rights.useCreative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional Este trabajo puede ser utilizado con fines académicos y de estudio.es_ES
dc.identifier.doi10.1063/5.0035710


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