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氣體電介質的絕緣特性一-文庫吧

2025-04-22 01:13 本頁面


【正文】 離的臨界波長 ( 即最大波長 ) 為 ? 對所有氣體來說 , 在可見光 ( 400?750nm) 的作用下 ,一般是不能直接發(fā)生光電離的 iWh ??nm 122 90ii UqUhc ???12 (三)熱電離 ? 因氣體熱狀態(tài)引起的電離過程 —— 熱電離(碰撞電離與光電離的綜合) 氣體分子的平均動能和氣體溫度的關系為 在它們相互碰撞時,就可能引起激勵或電離 ? 在高溫下,例如發(fā)生電弧放電時,氣體溫度可達數(shù)千度,氣體分子動能就足以導致發(fā)生明顯的碰撞電離 ? 高溫下高能熱輻射光于也能造成氣體的電離 KTW m 23?13 (四)金屬(陰極)的表面電離 ? 陰極發(fā)射電子的過程 逸出功( 1- 5eV) :與金屬的微觀結構 、金屬表面狀態(tài)有關 ? 金屬表面電離的多種方式 ( 1)正離子碰撞陰極 正離子碰撞陰極時使電子逸出金屬(傳遞的能量要大于逸出功)。逸出的電子有一個和正離子結合成為原子,其余的成為自由電子。因此正離子必須碰撞出一個以上電子時才能出現(xiàn)自由電子 14 表面電離的形式 ( 2) 光電效應 金屬表面受到光的照射 , 當光子的能量大于選出功時 , 金屬表面放射出電子 ( 3) 強場放射 ( 冷放射 ) 當陰極附近所加外電場足夠強時 , 使陰極放射出電子 ( 4) 熱電子放射 當陰極被加熱到很高溫度時 , 其中的電子獲得巨大動能 , 逸出金屬 15 氣體中帶電粒子的運動與消失 ? (一)電場作用下氣體中帶電粒子的運動 (定向運動,消失) (二)帶電粒子的擴散 (三)帶電粒子的復合 ( 中和,空間或器壁 ) (四)附著效應 16 ( 一) 電場作用下氣體中帶電粒子的運動 ? 帶電粒子產生以后 , 在外電場作用下將作定向運動 , 形成電流 ? 在氣體放電空間 , 帶電粒子在一定的電場強度下運動達到某種穩(wěn)定狀態(tài) , 保持平均速度 , 即上述的帶電粒子的驅引速度 b —— 遷移率 ? 電子遷移率比離子遷移率大得多 , 即使在很弱的電場中, 電子遷移率也隨場強而變 bEvd ?dqnvj ?17 (二)帶電粒子的擴散 ? 帶電粒子的擴散和氣體分子的擴散一樣 , 都是由于熱運動造成 , 帶電粒子的擴散規(guī)律和氣體的擴散規(guī)律也是相似的 ? 氣體中帶電粒子的擴散和氣體狀態(tài)有關 , 氣體壓力越高或者溫度越低 , 擴散過程也就越弱 ? 電子的質量遠小于離子 , 所以電子的熱運動速度很高, 它在熱運動中受到的碰撞也較少 , 因此 , 電子的擴散過程比離子的要強得多 18 (三)帶電粒子的復合 ? 正離子和負離子或電子相遇 , 發(fā)生電荷的傳遞而互相中和 、 還
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