Внешний ионизатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда-то я думал, что я нерешительный, но теперь я в этом не уверен. Законы Мерфи (еще...)

Внешний ионизатор

Cтраница 3


31 Искровой разряд. [31]

Напряжение пробоя понижается при воздействии на газ внешнего ионизатора. Если приложить к газовому промежутку напряжение, несколько меньшее пробойного, и внести в пространство между электродами зажженную газовую горелку, то возникает искра. Такое же действие оказывают и освещение отрицательного электрода ультрафиолетовым светом, а также и другие ионизаторы.  [32]

Разряд в газе, сохраняющийся после прекращения действия внешнего ионизатора, называется самостоятельным.  [33]

Разряд в газе, сохраняющийся после прекращения действия внешнего ионизатора, называется самостоятельным.  [34]

Предположим, что с поверхности катода под действием внешнего ионизатора в момент fx вышло п0 электронов. В электрическом поле электроны движутся к аноду и, сталкиваясь с молекулами газа, ионизируют их.  [35]

Разряд в газе, сохраняющийся после прекращения действия внешнего ионизатора, называется самостоятельным.  [36]

По аналогии с обычным зажиганием разряда в отсутствии интенсивного внешнего ионизатора мы должны заключить, что в момент резкого увеличения тока в рассматриваемом случае также происходит характерная для зажигания разряда перестройка пространственных зарядов.  [37]

Пусть находящийся между этими электродами газ подвержен действию постоянного внешнего ионизатора, образующего в одну секунду в каждом кубическом сантиметре q пар ионов. При атмосферном давлении и при отсутствии электрического поля, а также при ие слишком сильных электрических полях свободные электроны вследствие постоянных встреч с нейтральными частицами газа образуют с ними отрицательные ионы, так что практически мы имеем дело лишь с положительными и отрицательными ионами независимо от того, как происходит первоначальный процесс ионизации частиц газа. Как показывает опыт, наряду с ионизацией происходит и обратный процесс взаимной нейтрализации положительных и отрицательных ионов - так называемая рекомбинация ионов. В результате действия внешнего ионизатора и рекомоинации в газе устанавливается постоянная концентрация ионов того и другого знака.  [38]

По аналогии с обычным зажиганием разряда в отсутствии интенсивного внешнего ионизатора мы должны заключить, что в момент резкого увеличения тока в рассматриваемом случае также происходит характерная для зажигания разряда перестройка пространственных зарядов. Перестройка и в этом случае вызывается неустойчивостью стационарного режима и флюктуациями разрядного тока. Возникает вопрос о том напряжении 1) я, при котором такая неустойчивость имеет место.  [39]

Несамостоятельным газовым разрядом называется электропроводность газов, вызванная внешними ионизаторами ( III.  [40]

Электрический разряд в газе, сохраняющийся после прекращения действия внешнего ионизатора, называется самостоятельным газовым разрядом. Для его осуществления необходимо, чтобы в результате самого разряда в газе непрерывно образовывались свободные заряды. Основным источником их возникновения является ударная ионизация молекул газа.  [41]

Несамостоятельный газовый разряд прекращается, как только прекращается действие внешнего ионизатора.  [42]

Поскольку разряд является самостоятельным ( продолжается даже в отсутствие внешнего ионизатора), можно сделать вывод, что существует некоторый внутренний механизм, способный поддерживать начавшийся процесс.  [43]

В том случае, когда ионизация газа вызвана действием внешнего ионизатора, образующего q пар ионов в 1 сек.  [44]

Против 1-го типа ( расплавленные соли) говорит влияние внешних ионизаторов, например радия; против 3-го ( воздух) - сильная зависимость от температуры и независимость от оболочки; 4 - й же тип ( эфир) отпадает, так как предельная электропроводность не равна нулю.  [45]



Страницы:      1    2    3    4