Cтраница 1
Температура плазмы дуги между угольными электродами наиболее высока - порядка 7000 С, между медными или железными электродами - около 5500 С. При введении в электроды примесей, обладающих более низким потенциалом ионизации, температура дуги определяется ими. Так, например, при введении в угольные электроды солей калия, температура плазмы падает с 7000 до 4000 С. Но для того чтобы примесь полностью определяла температуру разряда, она должна присутствовать в больших количествах - таких, чтобы прохождение тока через дуговой промежуток обеспечивалось ионами этой примеси. Малые количества примесей соответственно мало повлияют на температуру плазмы. [1]
Температура плазмы дуги зависит от мощности, выделяемой в единице ее объема. Так как плотность тока дуги обычно почти не зависит от его силы, то изменение силы тока в широких пределах должно мало сказываться на температуре плазмы. Однако при этом предполагается, что состав плазмы остается неизменным. В действительности изменение силы тока влечет за собой изменение мощности, выделяемой на электродах, а следовательно, и их температуры. Это в свою очередь приводит к изменению условий испарения примесей, а следовательно, и состава плазмы, что может вызвать изменение ее температуры. [2]
Температура плазмы дуги между угольными электродами наиболее высока - порядка 7000 С, между медными или железными электродами - около 5500 С. При введении в электроды примесей, обладающих более низким потенциалом ионизации, температура дуги определяется ими. Так, например, при введении в угольные электроды солей калия температура плазмы падает с 7000 до 4000 С. Но для того, чтобы примесь полностью определяла температуру разряда, она должна присутствовать в больших количествах, таких, чтобы прохождение тока через дуговой промежуток обеспечивалось в основном ионами этой примеси. Малые количества примесей соответственно мало влияют на температуру плазмы. [3]
![]() |
Зависимость температуры плазмы дуги от потенциала ионизации элементов. [4] |
При повышении тока в дуге температура плазмы дуги несколько повышается. [5]
Для изучения влияния окиси галлия на термические условия зоны разряда нами [2] была измерена температура плазмы дуги при сжигании окислов РЗЭ в отсутствие и в присутствии окиси галлия. [6]
Из приведенных данных видно, что при введении окиси галлия в пробу окиси неодима температура плазмы дуги понижается. При увеличении концентрации окиси галлия с 3 до 6 % температура зоны разряда остается неизменной. [7]
![]() |
Камера для определения кислорода и азота со снятой крышкой. [8] |
Однако заполнение дугового промежутка значительным количеством атомов железа ( потенциал ионизации равен 7 9 эв) снижает температуру плазмы дуги и ухудшает условия возбуждения кислорода. Поэтому условия эксперимента должны быть выбраны так, чтобы кислород поступал в плазму разряда, а поступление железа было по возможности уменьшено. [9]
![]() |
Кривые испарения алюминия ( AS 5л ф - S. 1 - 1 %. 2 - 0 1 %. [10] |
В связи с низкой энергией ионизации ( 5 21 эв) и значительным содержанием в маслах и отложениях барий существенно влияет на температуру плазмы дуги и результаты анализа. Соединения бария широко применяют в качестве спектрографического буфера. [11]
![]() |
Изменение доли свободных атомов элементов п в зависимости от температуры ( термодинамический расчет. [12] |
С - постоянная; п - количество атомов элемента в парах; 7 - коэффициент использования паров; т - среднее время пребывания атомов в зоне возбуждения; а - степень ионизации атомов; Е - энергия возбуждения атома; k - постоянная Больцмана; Т - температура плазмы дуги. [13]
Температура плазмы дуги зависит от плотности тока и от содержания в ней элементов, обеспечивающих повышение или понижение проводимости плазмы. Введение в плазму элементов с низким потенциалом ионизации, например кальция, натрияг калия, обеспечивает высокую проводимость плазмы при низких температурах и неизменной плотности тока. [14]
Температура плазмы дуги зависит от плотности тока и от содержания в ней элементов, обеспечивающих повышение или понижение проводимости плазмы. Введение в плазму элементов с низким потенциалом ионизации, например: кальция, натрия, калия - обеспечивает высокую проводимость плазмы при низких температурах и неизменной плотности тока. При том же токе введение элементов с большим сродством к электрону обеспечивает повышение температуры плазмы. Увеличение плотности тока в столбе дуги приводит к возрастанию температуры плазмы. Температура плазмы в сварочных дугах с плавящимися электродами достигает 6 - 8 тыс. С. Для дуг с неплавящимся вольфрамовым катодом температура находится в пределах 10 - 15 тыс. С. [15]