Сверхвысокочастотный разряд - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Одна из бед новой России, что понятия ум, честь и совесть стали взаимоисключающими. Законы Мерфи (еще...)

Сверхвысокочастотный разряд

Cтраница 2


Таким способом на основании спектров изотопозамещенных молекул Se02 установлены нижний ( 109 4) и верхний ( 117 2) пределы валентного угла. Его среднее значение ( 113) мало отличается от значения, полученного для газовой фазы. Изотопозамещенные молекулы Se Oj получали взаимодействием селена с атомами и возбужденны-ми молекулами, которые образуются при пропускании - 02 через сверхвысокочастотный разряд. В ИК - и КР-спектрах димерной молекулы ( Se02) 2 проявляется правило альтернативного запрета, что, по-видимому, указывает на наличие у нее центра симметрии. Основу данной структуры может представлять четырехчленное кольцо, одна ко пока это не подтверждено.  [16]

Роуз и Браун [4] следующим образом описывают физический механизм стационарного СВЧ-разряда: Электроны получают энергию от приложенного поля ( СВЧ) и теряют ее при упругих и неупругих соударениях. Ионизация молекул служит источником новых электронов, их сток происходит в результате потока электронов на стенки разрядной трубки из-за градиентов концентрации электронов и потенциала пространственного заряда. Для образования свободных радикалов при относительно низких температурах газа необходимо, чтобы электронная температура превышала газовую по крайней мере на порядок. Многие исследователи [6] показали, что отношение этих температур почти линейно зависит от отношения напряженности электрического поля к давлению газа. Таким образом, основная физическая проблема сводится к созданию в сверхвысокочастотном разряде максимально возможной напряженности электрического поля для того, чтобы можно было работать при средних давлениях газа.  [17]

Различают нетермическую и термическую плазму. Нетермическая плазма образуется, например, в электрических разрядах, возникающих в условиях низкого давления. Термическая же плазма характеризуется равенством температур всех ее частиц. Получение термической плазмы с температурой до 50 000 С возможно в электрической дуге, нетермической - в высокочастотных и сверхвысокочастотных разрядах.  [18]

Состояние газа в электрическом разряде носит название плазмы. Плазма электропроводна благодаря тому, что газ в ней ионизирован, но в целом она электронейтральна - количество положительных и отрицательных зарядов одинаково. Газ переходит в плазменное состояние при высокой температуре. В газовых разрядах и в электрической дуге температура достигает 5000 К. Высокочастотные и сверхвысокочастотные разряды позволяют достичь температуры от 3000 до 20 000 К. Существует ряд способов кратковременного создания более высоких температур; самая высокая температура плазмы ( 106 - 108 К) достигается при атомных или термоядерных взрывах.  [19]



Страницы:      1    2