Cтраница 3
![]() |
Оболочечная модель атома. [31] |
Электроны, вылетающие с раскаленного катода /, ускоряются напряжением, поданным на участок катод - диафрагма, и образуют узкий пучок. [32]
Другой режим разряда с раскаленным катодом имеет место в том случае, когда ток во внешней цепи больше, чем сумма тока насыщения термоэлектронной эмиссии катода и тока положительных ионов в плазме. Разность между этими величинами восполняется за счет возросшего падения потенциала в катодном слое, приводящего к возникновению у-процессов на катоде. Появление такого несвободного режима работы катода приводит к разрушению катода вследствие усиленной бомбардировки его положительными ионами. Поэтому при работе электровакуумных приборов с искусственно раскаленным катодом необходимо избегать появления несвободного режима разряда. [33]
Вид характеристики дуги с раскаленным катодом ( рис. 122) сильно зависит от условий внешнего контура разрядной трубки. [34]
![]() |
Принципиальная схема установки для сварки электронным лучом. [35] |
Получение свободных электронов достигается применением раскаленного катода, испускающего электроны. Ускорение и концентрация электронов обеспечивается электрическим и магнитным полями. Резкое торможение электронного потока достигается автоматически при внедрении электронов в металл. [36]
В потоке электронов, испускаемых раскаленным катодом, всегда имеется некоторое количество ионов, которые, попадая на экран, портят экран. [37]
![]() |
Характеристика низковольтной дуги. гистерезис. [38] |
Ленгмюр [1601] исследовал разряды с раскаленным катодом в парах ртути ори помощи метода зондов и вывел из анализа зондовых характеристик заключение, что в этом случае в плазме при низких давлениях газа налицо три рода электронов. Первичные, или быстрые, электроны эмиттируются като - С дом, приобретают большие скорости, проходя в катодном слое катодное падение потенциала, и лишь постепенно теряют эти скорости при столкновениях с атомами или молекулами в плазме. На это поступательное движение электронов наложено беспорядочное движение с максвелловским распределением скоростей. [39]
Процессы, протекающие на таком раскаленном катоде, существенно отличны от процессов на холодном катоде тлеющего разряда. Если эмиссия электронов катодом тлеющего разряда определяется выбиванием их положительными ионами, ускоренными катодным падением потенциала, то раскаленный катод дуги испускает электроны главным образом путем термоэлектронной эмиссии. Таким образом, переход тлеющего разряда в дугу с горячим катодом определяется температурой катода. [40]
В этих манометрах источником электронов является раскаленный катод, которым во всех промышленных типах служит нить накала. Электроны ускоряются потенциалом от 100 до 300 в и ионизуют молекулы газа, положительные ноны собираются на отрицательном электроде. [41]
Особенно активно выбрасываются свободные электроны из раскаленного катода. [42]
В опыте Буша электроны, испущенные раскаленным катодом К ( рис. 74.2), ускоряются, проходя разность потенциалов U, приложенную между катодом и анодом А. [43]
Под напряжением зажигания U3 дуги с раскаленным катодом следует понимать напряжение, соответствующее началу быстрого возрастания тока. [44]
В вакууме электроны движутся свободнее, а раскаленный катод не сгорает. [45]