借加熱來使物質發生狀態變化是人們所熟悉的。熱電離法實質上就是借熱運動動能足夠大的原子、分子間的碰撞引起電離的。A+M→A++e+M這就是說熱致輻射機制也是碰撞相互作用。前面講到的沙哈方程表明電離度強烈依賴于溫度和氣...[繼續閱讀]
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借加熱來使物質發生狀態變化是人們所熟悉的。熱電離法實質上就是借熱運動動能足夠大的原子、分子間的碰撞引起電離的。A+M→A++e+M這就是說熱致輻射機制也是碰撞相互作用。前面講到的沙哈方程表明電離度強烈依賴于溫度和氣...[繼續閱讀]
在流體的某處,如果因該流體所具有的壓力、密度、速度或流速等物理量之一發生了不連續的急劇變化,那么其不連續的界面將以一定的速度在流體中移動,這種現象就是沖擊波。當沖擊波在試樣氣體中通過時,試樣氣體因受絕熱壓縮而...[繼續閱讀]
在低氣壓(p<6×103Pa)的條件下,當放電空間電場強度足夠大時,帶電粒子在漂移運動過程中從電場獲得足夠高的能量。具有高能量的帶電粒子與氣體粒子可發生非彈性碰撞,使之激發或電離,從而使空間產生新的帶電粒子,因而氣體中帶電...[繼續閱讀]
假設氣體空間兩電極是平行的平板,當電極上加上一定的電壓后,空間有均勻的電場分布。初始電子從陰極表面發射,單位時間內從陰極表面單位面積上發射出的n0個電子。這些初始電子在電場作用下,向陽極方向運動,在其路程中不斷與...[繼續閱讀]
上一節討論了由于α過程引起的電流增長的規律,這節再考慮γ過程對放電的影響,也就是陰極二次電子發射對放電的影響。若單位時間內陰極表面單位面積上發射n0個電子,由于α過程,由公式(2-4)可知,到達陽極表面單位面積的電子數為...[繼續閱讀]
每個電子在沿電場反方向運行單位距離的過程中,它與氣體原子發生碰撞電離的次數就是α電離系數。由上節可知,電子與中性粒子碰撞而使之電離的α過程,在氣體導電中非常重要,α系數的大小直接影響到氣體導電的特性。為了討論α...[繼續閱讀]
由于電子雪崩時放電空間帶電粒子不斷增多將影響到均勻電場的分布。在放電中電子和離子是成對產生的,不論是初始的電離或是電子碰撞電離都是如此。在穩定狀態下,到達陰極的離子數和到達陽極的電子數相等。另一方面,由于離...[繼續閱讀]
當在放電管的兩電極間加上一定的電壓時,放電空間形成了電子崩,隨著α,γ過程的增長,凈正空間電荷不斷增長,使空間電場分布發生畸變,管內的電壓降集中在陰極附近,相應出現了等效陽極。陰極附近電場增強,放電有效空間距離減小...[繼續閱讀]
19世紀末,巴邢(Paschen)在測量氣體擊穿電壓的大量實驗中發現在冷陰極,均勻電場的條件下,擊穿電壓Vs是隨放電管內的Pd乘積而變化的,并不是分別隨P和d的數值變化。這里P是氣體壓力,d是兩平板電極之間的距離。實驗還發現擊穿電壓V...[繼續閱讀]
巴邢研究了Pd對Vs的影響關系,而影響擊穿電壓Vs的因素還有另外幾個方面。(1)氣體的種類和成分氣體的種類不同,A與B常數不同,擊穿電壓Vs也就不同。通常當原子的電離能較低時,Vs也偏低。在上述討論中只討論了單一氣體擊穿問題,實際...[繼續閱讀]