Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Типы самостоятельного разряда. Техническое применение.



Типы самостоятельного разряда. Техническое применение.

Тлеющий разряд - почти вся трубка, за исключением небольшого темного участка (темное катодное пространство) заполнено однородным свечением. Применяется в газосветных трубках, неоновых лампах, цифровых индикаторах, лампах дневного света, ртутных лампах низкого давления. Искровой разряд - пучок ярких зигзагообразных полосок, разветвляющихся от тонкого канала. (молния) Этот разряд длится тысячные доли секунды при высоком напряжении. Применяется при обработке металлов.  
Коронный разряд (Е = 3000000 В/м) - газовое облачко – разряд в газе вблизи провода, находя-щегося под высоким напряжением (или около заострен-ных участков, несущих большой эл. заряд при атмосф. давлении). Используют в электрофильтрах для очистки газов от примесей твердых частиц. Отрицательное явление: вызывает утечку энер-гии на высоковольтных линиях. В природе: огни святого Эльма. Дуговой разряд - свечение в виде яркой изогнутой полосы (дуги). 1802 – открыл Петров, 1876 – Яблочков создал дуговую лампу Применяется в ртутных лампах высокого давления, источниках света, при сварке металлов, в электроплавильных печах, при электролизе расплавов, в электропечах.

Ееλ ≥ Аи, где Аи – работа по ионизации газа.

                                       

                                          Плазма

Плазмачастично или полностью ионизованный газ (N+ = N-).

Наиболее распространенное состояние вещества в природе:

1. Низкотемпературная плазма: Т < 105 К. Канал искрового разряда, светящиеся газы элект. дуги, светящийся столб тлеющего разряда.

2. Высокотемпературная плазма: Т > 105 К. термоядерная энергия.

3. При Т порядка 20∙103 - 30∙103 К любое вещество представляет собой полностью ионизированную плазму.

При низких температурах газ является изолятором, при высоких температурах превращается в плазму и становится проводником электрического тока.

Свойства плазмы:

1. Любое нарушение электр. нейтральности отдельных областей плазмы, вызванное скоплением частиц одного знака заряда, быстро ликвидируется.

2. Между частицами плазмы действуют кулоновские силы, поэтому наряду с тепловым движением частицы плазмы могут участвовать в разнообразных упорядоченных (коллективных) движениях (поэтому в плазме легко возникают волны и колебания).

3. По мере роста степени ионизации увеличивается проводимость плазмы.

 



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.