会计学
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气体放电理论2
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主要内容
气体中带电质点的产生和消失
气体放电机理
电晕放电
不均匀电场中气体击穿的发展过程
雷电放电
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气体放电机理
气体放电的主要形式
汤森德放电理论
流注放电理论
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3、流注放电理论
对象:工程上感兴趣的压力较高的气体击穿,如大气压力下空气的击穿
特点:认为电子碰撞电离及空间光电离是维持自持放电的主要因素。并强调了空间电荷畸变电场的作用
通过大量的实验研究(主要在电离室中进行的)说明放电发展的机理
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电离室
电离室结构示意图
1-照射火花间隙;2-石英窗;3-电极
4-玻璃壁;5-橡皮膜;6-绝缘柱
研究放电时的电路图
N-电离室;S-火花间隙;
L'、L''、K-短路回路
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电子崩阶段:碰撞电离,空间电荷畸变外电场
流注阶段:光电离,形成二次电子崩,形成等离子体
流注放电理论自持放电条件:空间光电离
流注理论对 S较大时放电现象的解释
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电子崩阶段
电子崩外形 好似球头的锥体,空间电荷分布极不均匀
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电子崩(头)中的电子数:n=e x
例如,正常(标准)大气条件下,
若E=30kV/cm,则 11cm-1,计算随着电子崩向阳极推进,崩头中的电子数
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空间电荷畸变了外电场
大大加强了崩头及崩尾的电场,削弱了崩头内正、负电荷区域之间的电场
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电子崩头部
电场明显增强,电离过程强烈,有利于发生分子和离子的激励现象,当它们回复到正常状态时,发射出光子
崩头内部正负电荷区域电场大大削弱,
有助于发生复合过程,发射出光子
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