Cтраница 1
![]() |
Характеристика газового разряда. ( Напряжение в линейном, а сила тока - в логарифмическом масштабе. [1] |
Тип разряда, возникающего между двумя электродами, зависит от ряда факторов: от давлений газов, от приложенного напряжения, от конфигурации электродов, которая влияет на длину разрядного пути и плотность разрядного тока. На рис. 3 - 11 приведена вольт-амперная характеристика разряда между двумя плоскими электродами в газе при давлении от 13 3 до 0 133 Па. При достижении определенного значения напряжения ( пробивного) наступает резкий пробой газового промежутка. В этой области, известной под названием области таунсендовского разряда, при постоянном напряжении между электродами ток может увеличиваться. При дальнейшем увеличении тока достигается вторая область с постоянным напряжением разряда, известная под названием нормального тлеющего разряда. Если сила тока превосходит определенное значение, то по мере дальнейшего увеличения тока напряжение между электродамп растет, наступает аномальный тлеющий разряд. [2]
Этот тип разряда часто используется при изучении спект-роз различных веществ, которые могут быть получены в виде газа или пара. [3]
Такой тип разряда называют искрой. [4]
Некоторые типы разряда в водороде или других газах, которые дают сплошное излучение в широкой области спектра, главным образом за счет излучения, возникающего при нейтрализации ионов. Используя разряд в водороде и инертных газах, можно получить источники сплошного света для всех участков ультрафиолетовой области спектра, от видимой области до границы с рентгеновской. Газовый разряд в водороде дает сплошное излучение, которое начинается в видимой области ( около 4800 А) и продолжается в ультрафиолете примерно до 1700 А. [5]
Этот тип разряда довольно часто применяется в исследовательских работах, для осуществления же химических процессов в технике применения пока не получил. [6]
Этот тип разряда возбуждают в вакууме [27] или при атмосферном давлении [556], но последний способ не обеспечивает достаточную чувствительность определения брома. [7]
![]() |
Искровой разряд. [8] |
Такой тип разряда называют искрой. [9]
Такой тип разряда называют аномальным тлеющим разрядом. [10]
Второй тип разряда может иметь место на электродах с низкими температурами плавления и кипения, к которым гипотеза о наличии термоэлектронной эмиссии не может быть применена, хотя наличие загрязнений я, в частности, оксидные плевки могут увеличить вероятность возникновения термоэлектронной эмиссии. При этих обстоятельствах механизм электронной эмиссии неясен. [11]
Этот тип разряда существует в некоторых дуговых лампах сверхвысокого давления с угольными или вольфрамовыми электродами. [12]
Этот тип разряда имеет место в ртутных выпрямителях с жидким катодом. В табл. 7 приведены важнейшие характеристики всех трех типов дугового разряда. [13]
Рассмотренный выше тип разряда возникает в газе лишь постольку, поскольку существуют внешние причины, приводящие к ионизации газа. Он носит поэтому название несамостоятельного. [14]
Такой же тип разряда с возбуждением потоком электронов от нагретых катодов используется для возбуждения паров металла. Лампы с накаленными катодами, впервые предложенные Пирани под названием Озира, заполняются натрием, кадмием, цинком, цезием, таллием, ртутью или другими металлами. [15]