Cтраница 1
Отрицательный коронный разряд при малых перенапряжениях характеризуется низкочастотной прерывистой структурой, свидетельствующей об импульсном ( стратифицированном) характере движения ионов в межэлектродном промежутке. Поэтому такой же характер имеет и процесс конденсации, развивающейся на ионах, а следовательно, и сигнал рассеянного на возникших каплях света. Максимальная частота в спектре мощности приближенно должна соответствовать частоте следования сгустков капель, т.е. быть близкой к частоте импульсов Тричела. [1]
При отрицательном коронном разряде, начиная уже с TQ 200 С, имеет место превышение экспериментальных значений тока разряда над расчетными. Согласно [10], возросший ток отрицательной короны в горячем неподвижном воздухе не превышал 100 - 300 мкА, а видимая структура разряда сохранялась неизменной. [2]
При отрицательном коронном разряде образующиеся положительные ионы нейтрализуют свой заряд на коро-нирующем электроде. Отрицательно заряженные ионы и электроны под действием электрического поля перемещаются во внешнюю область и движутся к осадительно-му электроду. [3]
В проведенных экспериментах вольт-амперная характеристика отрицательного коронного разряда при температуре потока воздуха TQ 500 - 600 С становится почти вертикальной. Дальнейшее, весьма незначительное, увеличение потенциала коронирующего электрода приводит к резкому возрастанию тока от J - 18мкА до - 1600 мкА, т.е. почти на два порядка. При этом потенциал иглы самопроизвольно уменьшается ( на - 300 В) и происходит скачкообразное изменение видимой структуры разряда: свечение, которое в обычном коронном разряде локализовано в малой зоне у коронирующего электрода, начинает занимать весь разрядный промежуток. Необходимо отметить, что этот режим устойчив и воспроизводим. [4]
Исследована работа Аг-детектора в режиме отрицательного коронного разряда. Вольт-амперная характеристика детектора слабо зависит от скорости потока Аг ( до 100 см / мин) при изменении разрядного тока от 2 до 5 мка. [5]
Детектор, работающий в области аргонового отрицательного коронного разряда, найдет применение для микроанализа постоянных газов и фреонов. [6]
Конструкция газоразрядного детектора. [7] |
В детекторе, работающем в области отрицательного коронного разряда, латунный корпус 1 служит анодом, а вольфрамовая нить-катодом. При напряжении 400 в устанавливается устойчивый ток 8 - 1 0 мка. Чувствительность детектора, работающего в области отрицательного коронного разряда, зависит от величины разрядного тока и составляет 103 - 1Q4 мв / % объемн. [8]
Добы - ч и л С. Л. Применение отрицательного коронного разряда для детектирования газов. [9]
Известно, однако, что протекание тока отрицательного коронного разряда, вообще говоря, является не стационарным, а прерывистым ( дискретным) процессом. [10]
Известно [145], что в комнатных условиях в отрицательном коронном разряде в основном образуются ионы СО -, в положительном - ионы Н и ( Н2О) Н, а также NO и NO f и их гидраты. [11]
Глава 13.3) развита общая математическая теория внутренней зоны отрицательного коронного разряда. Указаны условия, при которых электрическое поле на поверхности коронирующего электрода при горящем разряде не зависит от его перенапряжения и равно полю Е зажигания разряда. Для этого поля ( важнейшей характеристики коронного разряда) в случае достаточно малой толщины зоны ионизации получено общее выражение, справедливое при произвольной геометрии коронирующего электрода. В построенной теории влияние движения среды на Е учитывается посредством зависимости Е от плотности среды в точке острия коронирующего электрода. Скорость среды непосредственно влияет на характеристики разряда в его униполярной области. Этот эффект обусловлен периодической экранировкой коронирующего электрода заряженными частицами разряда. Глава 13.4) предложили и численно реализовали новую модель дискретной структуры разряда, основанную на анализе движения отдельных сгустков, которые первоначально отрываются от электрода в виде бесконечно тонких слоев поверхностного заряда. [12]
В настоящей работе приведены результаты исследований детектирования газов на основе отрицательного коронного разряда на постоянном токе при нормальном давлении. [13]
Принцип действия его основан на электризации аэрозольных частиц в поле импульсного отрицательного коронного разряда и в последующем измерении их суммарного заряда. [14]
Принцип действия прибора основан на электризации аэрозольных частиц в поле импульсного отрицательного коронного разряда и последующем измерении их суммарного заряда. Источником высоковольтного напряжения ( 4 - 5 кВ) является преобразователь, напряжение которого моделируется с частотой 30 - 40 Гц. [15]