Cтраница 3
При этом будем учитывать, что медленные ионы возникают не только в результате ионизации атомов, но и при резонансной перезарядке иона на атоме. Этот процесс приводит к остановке иона, ибо после перезарядки ион приобретает первоначальную скорость атома, отдавшего свой электрон, а характерная скорость атомов значительно меньше характерной скорости иона. [31]
![]() |
Зависимость коэффициента ион-ионной рекомбинации от концентрации частиц газа. [32] |
Подвижности ионов, входящие в ланжевеновский коэффициент рекомбинации, существенно зависят от состава газа и могут быть выражены через сечение резонансной перезарядки ( подвижность в своем газе) и сечение рассеяния на посторонней примеси ( чужой газ), взаимодействие с которой при тепловых скоростях носит в основном поляризационный характер. [33]
При кинетических анергиях порядка 0 1 эв и меньше траектории ионов из-аа поляризационных сил значительно искривляются, и формула (32.5) уже не описывает сечение резонансной перезарядки. [34]
Увеличение интенсивности излучения может быть связано как с изменением Те, так и с процессом нейтрализации ионов инертных газов ионами электроотрицательных газов или механизмом резонансной перезарядки. Следовательно, если плазма содержит высокие концентрации двухзаряд-ных ионов ( что реализуется при электронных температурах на срезе сопла 20000 - 30000 К), то в области сверхзвукового расширения образуются высокие концентрации возбужденных мета-стабильных однократно заряженных ионов. Последнее позволяет применять струи плазмы для проведения кинетических исследований взаимодействия возбужденных заряженных частиц с молекулярными газами, вводимыми в струю плазмы. [35]
При кинетических энергиях порядка 0 1 эв и меньше траектории ионов из-за поляризационных сил значительно искривляются, и формула (35.5) уже не описывает сечение резонансной перезарядки. Вообще же полная теория химического взаимодействия иона с молекулой должна учитывать все возможные каналы процесса, в том числе конкуренцию перехода тяжелых частиц и перезарядки. [36]
Среди взаимодействий ион - атом особое значение для кинетических свойств ионизованных газов имеют взаимодействия ионов с атомами собственного газа, так как в этом случае происходит резонансная перезарядка, эффективное сечение которой для многих веществ во много раз превосходит сечение атом - атом. [37]
Как видно, для высоковозбужденного атома ( я 1) более эффективным оказывается второй механизм передачи возбуждения, так что сечение передачи возбуждения совпадает с сечением резонансной перезарядки иона на атоме. [38]
Задача 4.7. Найти функцию распределения ионов по поперечным компонентам скорости по отношению к направлению электрического поля в случае, когда рассеяние ионов на атомах газа обусловлено резонансной перезарядкой и упругое рассеяние при соударении иона и атома несущественно. [39]
Здесь v и / К - частота перезарядки, г - скорость частицы, К 1 / Мтрез - длина свободного пробега иона ( N - плотность атомов, стрез - сечение резонансной перезарядки иона на атоме), которая не зависит от скорости соударения. [40]
Здесь внешнее поле Е направлено вдоль оси х, / ( у) - функция распределения ионов по скоростям, ф ( у) - максвелловская функция распределения атомов, причем обе функции нормированы на единицу; N - плотность атомов, стрез - сечение резонансной перезарядки иона на атоме, которое далее мы будем считать не зависящим от относительной скорости соударения. [41]
Процессы перезарядки 16, 17 приводят к переходу заряда от одной частицы к другой. Резонансная перезарядка определяет параметры транспорта ионов - подвижность и коэф. [42]
Эффективное сечение перезарядки а есть отношение вероятности обмена электроном в единицу времени к плотности потока налетающих частиц А при единичной плотности частиц мишеии. Сечение резонансной перезарядки обычно превышает сечение упругого рассеяния иоиа иа атоме даже при тепловых энергиях столкновения. [44]