Cтраница 1
Светящийся слой при свечении II в большинстве случаев довольно резко отграничен от темного тела остальной толщи кристалла. Он расположен параллельно плоскости активной грани кристалла. [1]
Светящийся слой называется коронирующим слоем. Если корони-рует катод, то электроны, которые вызывают ионизацию в объеме коронирующего слоя, выбиваются из катода положительными ионами. Если коронирует анод, то электроны возникают вблизи анода благодаря ионизации газа под действием излучения коронирующего слоя. [2]
Вне светящегося слоя развития электронных лавин не происходит и ток здесь переносится только зарядами того же знака, что заряд коровирующего электрода, проникающими из светящейся области. Иными словами, разряд вне области свечения остается несамостоятельным. По мере увеличения напряжения на электродах сила тока коренного разряда увеличивается, светящийся слой расширяется и в конце концов наступает полный пробой. Таким образом, сила тока в короне ограничивается не сопротивлением внешней цепи, как это имеет место в других перечисленных выше формах самостоятельного разряда, а малой электропроводностью внешнего несветящегося слоя. [3]
![]() |
Свойства кристаллов, легированных азотом и бромом. [4] |
Очевидно, этот светящийся слой образуется в момент охлаждения печи. При этом концентрация азота в поверхностном слое возрастает. Кристаллы, полученные в аргоне с концентрацией азота 0 5 %, люминесцируют в объеме. Эти данные подтверждают предположения о том, что люминесценцию кристаллов обуславливают бор и азот. [5]
На катоде виден тонкий светящийся слой газа ( светящаяся пленка), называемый первым катодным свечением или катодной светящейся пленкой. [6]
Экран трубки покрыт светящимся слоем. Слой называется люминофором и является преобразователем электрической энергии ( потока электронов) в световую. Способность этого слоя светиться называется люминесценцией. [7]
Коронирующий электрод оказывается окруженным светящимся слоем. По виду это напоминает блестящую корону, надетую на темный предмет. [8]
![]() |
Основные части тлеющего разряда. [9] |
Непосредственно к катоду прилегает тонкий светящийся слой ( первое катодное свечение. [10]
Непосредственно к катоду прилегает тонкий светящийся слой ( первое катодное свечение или катодная пленка), за которым следует темный слой, получивший название катодного темного пространства. Это темное пространство затем переходит в светящийся слой ( тлеющее свечение), который имеет резкую границу со стороны катода и постепенно исчезает со стороны анода. За тлеющим свечением наблюдается опять темный промежуток, называемый вторым или фарадеевым темным пространством. Указанные части называются катодными частями разряда. За вторым темным пространством лежит светящаяся область, простирающаяся до анода, или положительный столб. В некоторых случаях этот столб распадается на ряд слоев, или страт. [11]
Непосредственно к катоду прилегает тонкий светящийся слой ( первое катодное свечение или катодная пленка), за которым следует темный слой, получивший название катодного темного пространства. Это темное пространство затем переходит в светящийся слой ( тлеющее свечение), который имеет резкую границу со стороны катода и постепенно исчезает со стороны анода. За тлеющим свечением наблюдается опять темный промежуток, называемый вторым или фарадеевым темным пространством. Указанные части называются катодными частями разряда. За вторым темным пространством лежит светящаяся область, простирающаяся до анода, или положительный столб. В некоторых случаях этот столб распадается на ряд слоев или страт. [12]
Спектрограммы засняты с излома светящегося слоя монокристалла, для того чтобы учесть лучи свечения, исходящие из более глубоких светящихся слоев. Они подтверждают указанный выше ход изменения относительной яркости отдельных частей непрерывного спектра и наличие перемещения Х, с изменением цвета свечения. [13]
В четырех исследованных изломах толщина светящегося слоя была от 2 - Ю 3 до 4 - Ю 4 см. Следовательно, можно предполагать, что в свечении II принимают участие около 104 - 105 атомных слоев кристаллической решетки. [14]
![]() |
Принципиальная схема фотореле времени. [15] |