Cтраница 2
Этот переход возможен только при дополнительных соударениях, например со стенкой камеры или с другими молекулами ( некоторых органических соединений), если они присутствуют. Поскольку потенциалы возбуждения благородных газов высоки и превышают потенциалы ионизации органических веществ, при таких соударениях образуются ионы и возникает ионный ток. Этот процесс называется процессом неупругих соударений второго рода. В соответствии с тем, какой из упомянутых процессов преобладает, детекторы можно разделить на две группы. [16]
![]() |
Тушение флуоресценции паров Hg в присутствии различных газов в зависимости от парциального давления последних. [17] |
По оси абсцисс отложено давление примеси, по оси ординат - интенсивность света флуоресценции, причем интенсивность при отсутствии примеси принята за сто. Термином тушение пользуются не только по отношению к флуоресценции. Под тушением понимают любое уменьшение кон-центрации возбужденных, в том числе и метаста-бильных, атомов путем неупругих соударений второго рода, независимо от того, к каким последствиям это уменьшение приводит. [18]
Если частица, сталкивающаяся с возбужденной частицей - электрон, то энергия может быть передана ему лишь в виде кинетической энергии увеличения скорости его движения. Если вторая сталкивающаяся частица-атом, требующий для возбуждения или ионизации меньшего количества энергии, чем потенциальная энергия Toil возбужденной частицы, с которой атом взаимодействует, ю в результате соударения второго рода атом окажется возбужденным или ионизованным. При неупругом соударении первого-рода на возбуждение или на ионизацию второй частицы затрачивается кинетическая энергия взаимодействующей с ней первой частицы. При неупругом соударении второго рода второй частице передается в виде потенциальной или кинетической энергии потенциальная энергия первой частицы. [19]
Скорость электрона при этом увеличится, атом же переходит в нормальное состояние или в какое-либо более низкое возбужденное состояние, не излучая при этом света. Удары второго рода являются, таким образом, тушащими соударениями, приводящими к уменьшению концентрации возбужденных атомов. Уменьшение концентрации возбужденных атомов происходит, конечно, также и за счет самопроизвольного перехода этих атомов в невозбужденное состояние, осуществляющегося при излучении света. Однако, в интересующих нас источниках, характеризующихся значительной плотностью атомов, роль этих процессов незначительна, по сравнению с уменьшением числа возбужденных атомов, происходящего за счет неупругих соударений второго рода. [20]
Неоновые лампы также дугового разряда, но значительно больших размеров применяются в качестве сигнальных огней. В этом случае играет роль специфичный оранжево-красный цвет излучения неона. Неоновые трубки тлеющего разряда с небольшой силой тока порядка 80 ма и с высоким напряжением между электродами применяются в светящихся буквах. Синие буквы содержат аргон с примесью ртути. Их синий цвет является следствием возбуждения атомов ртути при их неупругих соударениях второго рода с метастабильными атомами аргона. [21]
К рассмотрению процесса вторичной эмиссии за счет потенциальной энергии положительного иона прпложггаы методы волновой механики, позволяющие подсчитать вероятность перехода электрона из металла на тот или другой уровень энергии в атоме, образуемом при нейтрализации положительного иона. Наиболее вероятным оказывается переход на такой уровень, на котором энергия электрона близка к энергии, которой он обладает как электрон проводимости в металле. Эти представления приводят к следующей картине рассматриваемого элементарного процесса. При приближении положительного иона к поверхности металла, когда ион находится от этой поверхности еще на некотором расстоянии, происходит переход к иону первого электрона. В результате этого перехода получается атом в возбужденном состоянии. Затем путем нового элементарного акта происходит освобождение второго электрона проводимости из металла за счет энергии возбуждения, подобно тому как в объеме газа это имеет место при неупругом соударении второго рода. [22]