- 1、本文档共25页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第二章 气体放电的基本物理过程(一);上节回顾:;第二章 气体放电的基本物理过程;第二章 气体放电的基本物理过程;2.1 带电质点的产生与消失;2.1.1 气体中电子与正离子的产生; 电离的几种形式
(1)热电离:高温引起气体电离过程。;(2)光电离:光辐射引起气体分子电离。;(3)碰撞电离:质点与中性的原子或分子碰撞时,如原子或分子获得的能量大于电离能则发生电离。;(4)分级电离
激励:原子中电子在外界因素的作用下可跃迁到能级较高的外层轨道。(所需能量为激励能We)
分级电离:原子或分子在激励态再获得能量而发生电离。(所需能量)
激励态不稳定,只有亚激励态才能引起分级电离。
;(4)分级电离
潘宁效应(Penning):若混合气体中甲气体的亚稳激励态能高于乙气体的电离能,则可使混合气体的击穿强度低于这两种气体各自的击穿强度。
在绝缘领域,潘宁效应不利。但在气体放电领域却经常使用。(霓虹灯);2.1.2 电极表面的电子逸出;2.1.2 电极表面的电子逸出;2.1.3 气体中负离子的形成;2.1.3 气体中负离子的形成;2.1.3 气体中负离子的形成;2.1.4 带电质点的消失;2.2 放电的电子崩阶段;2.2.1非自持放电和自持放电的不同特点;2.2.1非自持放电和自持放电的不同特点;总 结:;总 结:;总 结:;总 结:;作 业:
文档评论(0)