Cтраница 2
![]() |
Потенциалы зажигания в постоянном поле ( кривые Пашена. [16] |
Ионизация может быть и ступенчатой: первым электронным ударом атом лишь возбуждается, а ионизуется следующим или после повторного возбуждения. При объединении возбужденных атомов может произойти ассоциативная ионизация ( напр. [17]
В случае, если энергия связи молекулярного иона АВ превышает потенциал ионизации молекулы АВ, процесс ассоциативной ионизации может протекать и при участии невозбужденных частиц. Подобная ситуация имеет место в случае ассоциативной ионизации при столкновении атомов V и Th с атомами и молекулами кислорода. Приводимые в табл. 18.5 и 18.6 значения сечений и констант скорости пеннинговской и ассоциативной ионизации характеризуются погрешностью несколько десятков процентов. [18]
![]() |
Изменение парамет - [ IMAGE ] Ошибка [ IMAGE ] Изменение ра теплообмена St XReoo для при определении Т 5Т вдоль поверхности различных моделей диффузии поверхности. [19] |
В газовой фазе учитывались реакции диссоциации-рекомбинации, ассоциативной ионизации, обменные. [20]
![]() |
Распределение концентраций компонент за фронтом ударной волны в воздухе при. 7 5 кмIсек и р мм рт. ст. [21] |
Наблюдающаяся немонотонность Le обнаруживается и в расчетах: при переходе от и 9 км / сек к и 9 5 км / сек происходит значительное увеличение Lc. В целом согласие расчета с экспериментом для Le достаточно удовлетворительно; дальнейшее улучшение согласия требует уточнения констант скоростей ассоциативной ионизации, перезарядки и других процессов. [22]
![]() |
Распределение концентраций компонент за фронтом ударной волны в воздухе при t 7 5 км I сек и pi l мм. рт. ст. [23] |
Наблюдающаяся немонотонность Le обнаруживается и в расчетах: при переходе от и 9 км / сек к у 9 5 км / сек происходит значительное увеличение Le. В целом согласие расчета с экспериментом для Le достаточно удовлетворительно; дальнейшее улучшение согласия требует уточнения констант скоростей ассоциативной ионизации, перезарядки и других процессов. [24]
Ионизация в воздухе изучалась экспериментально и теоретически ( до скоростей волны - 10 км / сек) в работе С. Ч. Лина и Дж. При столь высоких скоростях и температурах ассоциативная ионизация дает только начальные электроны. [25]
![]() |
Энергетическая схема ассоциа - I. [26] |
Для того чтобы частицы А и В могли достичь области межьядерных расстояний, на которых возможен переход в состояние иона АВ, они должны обладать энергией поступательного движения ДЕ -, достаточной для преодоления взаимного отталкивания. В зависимости от свойств взаимодействующих частиц значение ДЕ - может изменяться в широких пределах. При ЛЕ - 0 характерные значения констант ассоциативной ионизации достигают 1 ( Н0 - 10 - 9 см3 / с, а констант диссоциативной рекомбинации 10 - 6 см3 / с. Сравнение этих значений с теоретическими показывает, что в суммарную скорость ппоцесса вносят вклад разные возбужденные состояния молекулы АВ. [27]
В случае, если энергия связи молекулярного иона АВ превышает потенциал ионизации молекулы АВ, процесс ассоциативной ионизации может протекать и при участии невозбужденных частиц. Подобная ситуация имеет место в случае ассоциативной ионизации при столкновении атомов V и Th с атомами и молекулами кислорода. Приводимые в табл. 18.5 и 18.6 значения сечений и констант скорости пеннинговской и ассоциативной ионизации характеризуются погрешностью несколько десятков процентов. [28]
При достаточно большой давлении плазмооорааующего вещества: в низкой темп-ре электрода молекулярные ионы возникяйт в дриэлектродвых слоях даже в тех СлучаяЛ, й йгда в осн. Каналы рождения и гибели молекулярных ионов многообразны: конверсия атомарных ионов в молекулярные; ассоциативная ионизация, диссоциация, диссоциативная рекомбинация п др. Плазма, образованная молекулярными нонами, вследствие большой скорости рекомбинации обычно находится в состоянии вгониаац. [29]
В последние годы накоплен большой экспериментальный материал по этому вопросу, причем нередко данные измерений, полученные разными методами, противоречат друг другу. Исследованию диссоциативной рекомбинации посвящен также ряд теоретических работ, однако возможности теории при решении этой задачи более ограниченны. Целью настоящего обзора является обобщение и анализ данных, полученных в последнее время. Изложен механизм диссоциативной рекомбинации, проанализированы способы теоретического описания этого процесса. Рассмотрены методы экспериментального исследования диссоциативной рекомбинации, представлены результаты измерений, выполненных различными методами. На основании анализа экспериментальных данных исследуется вопрос о температурной зависимости коэффициента диссоциативной рекомбинации, делаются выводы об особенностях в механизме рекомбинации различных систем. Исследуется процесс, обратный дисссоциативной рекомбинации - ассоциативная ионизация. Представлен экспериментальный материал по этому вопросу, рассмотрены общие особенности процесса ассоциативной ионизации. [30]