貴州工業氣體電離過程
貴州工業氣體放電中還有一類重要的電離過程,即亞穩原子碰撞中性分子使后者電離的過程。這種過程只有在亞穩原子的亞穩電位高于中性分子的電離電位(如氖的亞穩原子碰撞氬原子)時才可能出現。這個過程稱為潘寧效應。潘寧效應在亞穩原子的激發能比較接近中性分子的電離能時最為顯著,因為前者壽命較長,可以有更多的幾率與中性分子碰撞電離。
電子運動速度快
在管壁附近,雙極性擴散受到管壁的影響。此時,電子運動速度快,先附于管壁,使管壁帶負電位。負電位阻止后來電子的抵達,但吸引正離子,在其附近形成正電荷鞘層。在鞘層中,電子的濃度隨著接近管壁而遞減,最終自動調整到每秒飛上管壁的電子數恰好等于飛上的正離子數。
貴州工業氣體放電的重要形式 最早研究的氣體放電形式是低氣壓(1~100帕)直流放電,即在氣體中置入兩個電極,通以直流電壓而得到的放電。為使電流不致過大,回路中串聯一個電阻(即限流電阻)。若將電源電壓逐漸提高,通過氣體的電流就隨之增大(,縱坐標為跨于兩電極上的電壓)。當極間電壓提高到us時,電流突然急劇增加,放電變為明亮的形式,這稱為著火,也稱為擊穿。著火之后,放電轉入自持放電,在開始一段(SB段)為正常輝光放電,極間電壓比著火前為低,且其數值不隨電流增大而變化,呈現恒電壓特性。當電流增大到某一數值(B點)時,極間電壓又隨電流而增大,這一段(BE段)屬異常輝光放電。電流增大到E點時就轉入電弧放電,此時極間電壓將隨電流增大而下降,呈現出負阻特性(ECDF段)。
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