Cтраница 1
Высокий градиент потенциала у поверхности я-динода создается сеткой, находящейся под потенциалом ( п 2) - динода. Соответствующий выбор угла между динодами и сетками позволяет обеспечить компенсацию временного разброса, возникающего на участке между сетками, обратным по знаку разбросом на участках между сетками и динодами. Разность времен пролета по траекториям / и 3 не превышает 0 2 не. Габариты динодной системы с дополнительными электродами не могут быть уменьшены, так как увеличивается вероятность электрического пробоя. [1]
Высокий градиент потенциала у поверхности я-динода создается сеткой, находящейся под потенциалом ( п - - 2) - д-инода. Соответствующий выбор угла между динодами и сетками позволяет обеспечить компенсацию временного разброса, возникающего на участке между сетками, обратным по знаку разбросом на участках между сетками и динодами. Разность времен пролета по траекториям / и 3 не превышает 0 2 не. Габариты динодной системы с дополнительными электродами не могут быть уменьшены, так как увеличивается вероятность электрического пробоя. [2]
![]() |
Схематическое устройство металлического ( а и стеклянного ( б игнитронов. [3] |
При таком высоком градиенте потенциала поля создаются благоприятные условия для возникновения автоэлектронной ( электростатической) эмиссии электронов с катода, и между зажигателем и катодом возникает электрическая дуга. Образующаяся при этом дуга быстро перемещается на верхние участки зажигателя, где имеется более высокий потенциал, и вызывает зажигание дуги между катодом и рабочим анодом 3 игнитрона, если к этому моменту времени на аноде имеется положительный потенциал относительно катода. [4]
Уместно отметить, что высокий градиент потенциала создается между микровыступами не только благодаря весьма малому расстоянию между ними. На каждой вершине микровыступа в зависимости от радиуса ее закругления получается различная поверхностная плотность электрического заряда. Так, например, для микровыступов поверхности, обработанной шлифованием ( наждачная бумага), радиусы закруглений составляют 1 - 15 мкм для фрезерованных поверхностей - 30 - 60 мкм, для полированных - 200 - 100 мкм. [5]
![]() |
Трехкамерный электродиализатор.| Пятикамерцый электродиализатор. [6] |
Однако и в случае применения высоких градиентов потенциала, при наступлении равновесия, процесс очистки прекращается и для продолжения его необходимо часто сменять воду в боковых камерах. [7]
Более поздние работы содержат данные для более высоких градиентов потенциала. Так, например, в опытах Андраде применялась напряженность электрического поля в пределах от 104 до 10е в / см и было показано, что может происходить довольно значительное увеличение вязкости полярных жидкостей вследствие ориентации вдоль поля дипольных молекул. Так, в частности, для воды было показано, что при градиентах поля до 105 в / см вязкость практически не изменяется; при дальнейшем увеличении градиента вязкость начинает возрастать, и при достижении напряженности 106 в / см вязкость воды возрастает до 25 спз. [8]
![]() |
Влияние высоких градиентов потенциала на величину электропроводности растворов. [9] |
На рис. 43 показано в схематическом виде влияние высоких градиентов потенциала на величину электропроводности растворов электролитов. Характер этого явления позволяет заключить, что закон Ома не соблюдается в полях с высоким перепадом потенциала. Столь сильные поля вызывают повышение электропроводности. Этот результат указывает на полный отрыв иона от его ионной атмосферы. При большой разности потенциалов на электродах скорость движения ионов становится очень большой. Ион вырывается за пределы своей ионной атмосферы. Скорость его перемещения в растворе столь велика, что формирование новых ионных атмосфер на пути его движения не успевает произойти. [10]
Своеобразное изменение условий перемещения ионов в растворе наблюдается при высоких градиентах потенциала. Так, при градиенте потенциала 2000 В / см скорость движения иона достигает почти 1 м / с. При такой скорости иона вокруг него не успевает восстанавливаться ионная атмосфера. В результате ион практически освобождается от нее, релаксационный и электрофоретический эффекты сильно ослабляются и эквивалентная электропроводность соответственно возрастает. [11]
Этих недостатков лишена система ФЭУ-87 ( рис. 11 е), в которой высокий градиент потенциала задается конфигурацией динодов. Верхняя часть динода выполнена в виде козырька, приближенного к поверхности предыдущего динода, и имеет окно для пролета электронов. [12]
Этих недостатков лишена система ФЭУ-87 ( рис. 11 е), в которой высокий градиент потенциала задается конфигурацией динодов. [13]
![]() |
Зависимость скорости нейтрализации статического заряда от мощности источника.| Залисимость ионизационного тока от напряжения между электродами. [14] |
Однако почти полное использование ионизации, созданной источником, обусловливается в этих опытах высоким градиентом потенциала. Это обусловлено изоляцией хранилища от земли и трубопроводов. В реальных условиях хранилища соединены с системой трубопроводов, заземлены. Значит, для получения необходимых токов следует увеличивать мощность источников на 1 порядок по сравнению с оценками, сделанными выше. [15]