lab3:теория_32

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
lab3:теория_32 [2019/09/05 12:37]
root_s
lab3:теория_32 [2021/08/24 13:13] (текущий)
root
Строка 1: Строка 1:
 ===== Явление электрического разряда в газах ===== ===== Явление электрического разряда в газах =====
  
-В обычных условиях при отсутствии источников ионизации газ +В обычном состоянии газы обладают низкой проводимостью, так как состоят из незаряженных частиц. Чтобы вызвать в газе электропроводность нужно создать и поддерживать в нем достаточную концентрацию заряженных частиц. Отрыв электрона от атома или молекулы (ионизация) требует передачи электрону определенной энергии. Величина энергии ионизации зависит от строения атома или молекулы. Для появления электропроводности достаточно  появления отрицательных и положительных ионов (ионной диссоциации молекул). В результате столкновений положительно заряженных ионов с электронами или с отрицательно заряженными ионами возможна нейтрализация (рекомбинация) частиц ионизированного газа. При рекомбинации энергия может уноситься излучением фотонов. То есть для поддержания нужной концентрации заряженных частиц в газе требуется вкладывать в него энергию. Это может быть достигнуто как нагревом газа до высоких температур, так и воздействием ионизирующего излучения или протеканием тока через газ. В качестве ионизирующего излучения могут использоваться фотоны с энергией большей потенциала ионизации, например, ультрафиолетовое излучение или более коротковолновое. Ионизация происходит и от столкновений молекул газа с заряженными частицами если их кинетическая энергия больше потенциала ионизации.
-представляет собой хороший диэлектрик, так как концентрация +
-носителей зарядов в нем весьма мала. Можно увеличить +
-концентрацию носителей зарядовионизуя газ фотонами или +
-заряженными частицами с энергией, достаточной для ионизации+
-Например, облучая газ кварцевой лампой, продуктами распада +
-радиоактивных изотопов, или ускоренными электронами+
-испущенными разогретым катодом. Протекание тока по газу+
-обусловленное зарядамиобразованными внешними источниками+
-называется **несамостоятельным разрядом**.+
  
-При достаточно большом напряжении U между двумя +Существует еще одна очень важная особенность проводимости газов. Концентрация заряженных частиц может изменяться в процессе разряда за счёт ионизации и рекомбинации и зависит от напряженности электрического поля
-электродами в газе может возникнуть **самостоятельный разряд**, + 
-поддержание которого не требует наличия внешних источников +В свою очередь, протекание тока в газе может изменять его свойства, такие как давление или температура. Более подробно эти явления рассмотрены в [1]((Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. 3. Электричество. М.: Наука, 1983.)). Указанные причины приводят к томучто газовые проводники, как правилоне подчиняются закону Ома.
-ионизации. Рассмотрим формирование электрического разряда в +
-газе, находящемся между двумя электродами под разными +
-потенциалами. В промежутке между электродами всегда имеется +
-небольшое количество заряженных частиц, возникших из-за +
-ионизации газа космическим излучением, ультрафиолетовой +
-компонентой дневного света или по другим причинам.+
  
 Если в цепи, изображенной на рисунке  Если в цепи, изображенной на рисунке 
-{{ :lab3:321.png?400 |Электрическая схема разряда в газовой трубке}} +{{ :lab3:321.png?400 |Рис. 1. Электрическая схема разряда в газовой трубке}} 
-поднимать +подать напряжение на электроды источникато часть заряженных частиц будет приходить на электроды и в цепи появится ток. По мере роста напряжения ток будет расти за счет увеличения сбора заряженных частиц электродами вплоть до того момента, когда на электроды будут собираться все заряженные частицы, рожденные в промежутке. При дальнейшем увеличении напряжения может произойти резкое нарастание тока – электрический пробой межэлектродного промежутка. 
-напряжение на источнике, часть заряженных частиц будет + 
-приходить на электроды и в цепи появится ток. По мере роста +Основной причиной электрического пробоя в газовом промежутке является увеличение в нем количества заряженных частиц. Их источником может быть, например, эмиссия электронов с поверхности электродов, ионизация газа космическим излучением или искусственным ионизатором, молекулярные процессы. Эти первичные, «затравочные», электроны, дрейфуя в электрическом поле, при достаточной величине напряженности могут возбуждать и ионизовать атомы или молекулы среды, что приводит к лавинообразному размножению электронов и появлению в объеме ионов и фотонов. Ток в промежутке увеличивается. Образовавшиеся в промежутке ионы и фотоны достигают электродов, вызывая эмиссию вторичных электронов. Это может привести к развитию самостоятельного или несамостоятельного газового разряда. В развитии разряда определяющую роль играют электроны, так как они более легкие, по сравнению с ионами и, как будет показано далее, в электрическом поле способны более эффективно ионизовать газ. При малых напряжениях, недостаточных для зажигания самостоятельного разряда, ток в промежутке поддерживается только за счет внешних факторов (режим фоновой ионизации). Как только исчезают причины появления первичных электронов, ток прекращается. Такой разряд называется несамостоятельным. 
-напряжения ток будет расти за счет увеличения сбора заряженных + 
-частиц электродами вплоть до того момента, когда на электроды +При увеличении напряжения источника в промежутке возникает газовое усиление --- увеличение количества свободных зарядов в промежутке за счёт того, что первичные электроны на своём пути к аноду в больших электрических полях приобретают энергию, достаточную для ударной ионизации нейтральных атомов, вызывая генерацию лавин. Ток в промежутке, обусловленный газовым усилением, возрастает с ростом напряжения, разряд по-прежнему остается несамостоятельным. Этот режим носит название темный разряд, поскольку газ при таких условиях почти не излучает. Через сопротивление R протекает очень малый ток (I107 А), практически все напряжение источника питания приложено к разрядному промежутку. При дальнейшем увеличении напряжения и тока разряд становится самостоятельным и не требует для своего поддержания внешнего ионизатораПоле в промежутке начинает искажаться пространственным зарядом, вследствие чего разряд переходит в режим нестационарных пробоев промежутка (так называемый стримерный режим)проявляющийся в вольтамперной характеристике гистерезисной петлей, и далее переходит в самостоятельный разряд. Ток в промежутке возрастает, сопротивление промежутка становится сравнимым с сопротивлением внешней цепи R, и напряжение на промежутке падает. Увеличение тока можно осуществить, либо поднимая напряжение источникалибо уменьшая сопротивление резистора. В результате возникает нормальный тлеющий разряд с почти постоянным напряжением в широком диапазоне токов (104 ---  102 А), изучаемый в настоящей работе.  
-будут собираться все заряженные частицы, рожденные в + 
-промежутке. Это показано на рисунке  +Минимальная разность потенциалов, при которой происходит переход газового разряда в стадию самостоятельного, называется потенциалом зажигания Uз. Его величина зависит от природы и давления газа, от материала, формы и состояния поверхности электродов, от расстояния между ними. Сильное влияние на величину потенциала зажигания оказывает наличие даже незначительных примесей к основному газу, заполняющему межэлектродный промежуток.  
-{{ :lab3:322.png?600 |Вольт-амперная характеристика электрического разряда постоянного тока}} + 
-как фоновая ионизация +При самостоятельном тлеющем разряде основным способом ионизации атомов или молекул является ионизация электронным ударом. Она становится возможной тогда, когда электрон на длине свободного пробега приобретает кинетическую энергиюдостаточную для совершения работы по отрыву электрона от атома или молекулы (эта величина называется потенциалом ионизации)Ионы с такой же кинетической энергией практически не ионизируют газ. Причину этого легко понять, используя квазиклассическую модель Бора для атома водорода. В ней атом рассматривается как состоящий из положительно заряженного ядра, вокруг которого по круговой орбите вращается электрон. Величина энергии, передаваемая налетающей заряженной частицей электрону атома, зависит от соотношения их скоростей. Эта энергия максимальна, когда скорость частицы близка к орбитальной скорости электрона (случай резонанса скоростей) и, соответственно, мала, когда эти скорости сильно отличаются. Для столь же эффективной ионизации ионом его энергия должна быть в mime раз больше, чем у электрона.  
-(участок AB). При дальнейшем повышении напряжения в режиме + 
-насыщения ток практически не изменяется (участок BC)Очевидно, +Для поддержания тлеющего разряда необходимо появление электронов в области катода. В случае холодного катода это обеспечивается поступлением вторичных электронов, выбиваемых ускоренными ионами разряда из поверхности катода (эффект вторичной ион--электронной эмиссии с коэффициентом вторичной эмиссии порядка единицы). Парадоксально, но энергии иона, недостаточной для ионизации газа, оказывается достаточно для выбивания электронов из катода. Далее эти электроны дрейфуют к аноду и ионизуют газ, создавая ионы и электронную лавину. 
-что если имеется внешний источник, дополнительно ионизирующий +Ток, текущий на анод в режиме тлеющего разряда, может быть описан формулой, выведенной Джоном Таунсендом в 1902 году: 
-газ или вызывающий дополнительную эмиссию электронов с +$$ 
-катода, то прямая BC сместится вправо. Режим насыщения +I=I_0\frac{e^{\alpha d}}{1-\gamma (e^{\alpha d}-1)}, 
-используется в ионизационных камерах для измерения мощности +$$ 
-источников ионизирующего излучения. Эти два режима +где I0 --- начальный («затравочный») ток, α --- коэффициент ионизации (число ионизаций, совершаемых электроном на пути в 1 см вдоль электрического поля), зависящий от приложенного электрического поля и концентрации газа в промежутке, d --- длина газового промежутка, γ --- коэффициент вторичной эмиссии электронов с катода
-несамостоятельного разряда характеризуются отсутствием газового +
-усиления и малыми токами.+
  
-При дальнейшем увеличении напряжения источника в +При понижении давления в разрядном промежутке увеличивается длина свободного пробега электрона, и за время между столкновениями он успевает приобрести достаточную для ионизации энергию в электрическом поле с меньшей напряженностью. Тлеющий разряд может возникать при давлениях газа вплоть до атмосферногооднако подавляющее большинство исследований тлеющего разряда проведено при давлении от сотых долей до нескольких миллиметров ртутного столба. Явление самостоятельного разряда нашло широкое применение в техникеосновным режимом работы различных тиратронов с холодным катодом, неоновых ламп, плазменных мониторов и других газоразрядных приборов является самостоятельный тлеющий разряд.
-промежутке возникает газовое усиление --- увеличение количества +
-свободных зарядов в промежутке за счёт того, что первичные +
-электроны на своём пути к аноду в больших электрических полях +
-приобретают энергию, достаточную для ударной ионизации +
-нейтральных атомов, вызывая генерацию лавин. Ток в промежутке, +
-обусловленный газовым усилением, возрастает с ростом +
-напряжения, разряд по-прежнему остается несамостоятельным +
-(участок CE на рисунке). Участок AE носит название **темный +
-разряд**, поскольку газ при таких условиях почти не излучает. Так +
-как на этом участке ВАХ через сопротивление R протекает очень +
-малый ток, практически все напряжение источника питания +
-приложено к разрядному промежутку. По достижении +
-коэффициента газового усиления промежутка, равного единице, +
-разряд становится самостоятельным и не требует для своего +
-поддержания внешнего ионизатора. Вблизи точки E поле в +
-промежутке начинает искажаться пространственным зарядом, +
-вследствие чего разряд переходит в режим нестационарных пробоев +
-промежутка (так называемый стримерный режим), проявляющийся +
-в вольт-амперной характеристике на рисунке. гистерезисной +
-петлей D-E-F-D и приводящий к переходу в самостоятельный +
-разряд (участок EF). Ток в промежутке возрастает, сопротивление +
-промежутка становится сравнимым с сопротивлением внешней +
-цепи R, и напряжение на промежутке падает. Увеличение тока +
-можно осуществить, либо поднимая напряжение источника, либо +
-уменьшая сопротивление резистора. В результате возникает +
-нормальный [[тлеющий|тлеющий разряд]] с почти постоянным напряжением в +
-широком диапазоне токов (участок FG). Начиная с некоторого тока, +
-напряжение на промежутке возрастает. Эту ветвь ВАХ называют +
-аномальным [[тлеющий|тлеющим разрядом]] (участок GH). Переход от +
-нормального к аномальному [[тлеющий|тлеющему разряду]] связан с +
-перераспределением потенциала по длине газоразрядной трубки. В +
-точке H напряжение снова падает и возникает сначала +
-нетермический дуговой разряд (участок IJ), а затем --- термический +
-дуговой разряд (участок JK). Для нетермического дугового разряда +
-ВАХ --- спадающая. Он характеризуется относительно небольшой +
-концентрацией заряженных частиц и, как следствие, отсутствием +
-теплового равновесия между частицами газа и электронами, в +
-отличие от термического разряда, где возникает равновесие.+
  
-Минимальная разность потенциалов, при которой происходит +Снижая разность потенциалов между электродами, можно погасить установившийся самостоятельный разряд, причем потенциал гашения Uг, при котором самостоятельный разряд прекращается, ниже Uз, так что $\Delta U = U_з - U_г$ имеет величину порядка десяти вольт. Разница ΔU объясняется перераспределением потенциала в зазоре при разгорании разряда. Во время горения самостоятельного разряда весьма велико количество свободных носителей заряда, образующих газоразрядную плазму. Электрическое поле вытесняется электропроводящей плазмойкак металлом, в приэлектродные зазоры, приводя к локальному повышению напряженности электрического поля. В зазорах у электронов сразу набирается энергия бОльшая, чем было без плазмы, и коэффициент ионизации у них возрастает. Поэтому при снижении напряжения между электродами критическая для ионизации энергия электронов достигается при меньшем напряжении гашения, чем напряжение зажигания без свободных носителей заряда.  
-переход газового разряда в стадию самостоятельного, называется +Если приложить к газоразрядному промежутку переменное напряжение, то его типичная вольт--амперная характеристика (ВАХ) будет выглядеть, как показано на рисунке: 
-потенциалом зажигания $U_з$. Величина его зависит от природы и +{{ :lab3:2.jpg?400 |Рис. 2. ВАХ газоразрядной неоновой лампы}}
-давления газаот материала, формы и состояния поверхности +
-электродов, от расстояния между ними. Сильное влияние на +
-величину потенциала зажигания оказывает наличие даже +
-незначительных примесей к основному газу, заполняющему +
-межэлектродный промежуток.+
  
-Снижая разность потенциалов между электродами, можно 
-погасить установившийся самостоятельный разряд, причем 
-потенциал гашения Uг, при котором самостоятельный разряд 
-прекращается, ниже Uз, так что ΔU=UзUг имеет величину 
-порядка десяти вольт. Разница ΔU объясняется тем, что во время 
-горения самостоятельного разряда весьма велико количество 
-свободных носителей заряда и фотонов, образовавшихся при 
-разряде, так что их достаточно для поддержания самостоятельного 
-разряда и при пониженном напряжении. Наличие заряженных 
-частиц повышает проводимость промежутка и может привести к 
-появлению пространственного заряда, что приводит к локальному 
-повышению напряженности электрического поля. 
  
-При самостоятельном разряде одним из способов ионизации +/* {{ :lab3:322.png?600 |Вольт-амперная характеристика электрического разряда постоянного тока}} */
-атомов или молекул является ионизация электронным ударом. Она +
-становится возможной, тогда, когда электрон на длине свободного +
-пробега приобретает кинетическую энергию, достаточную для +
-совершения работы по отрыву электрона от атома или молекулы +
-(эта величина называется потенциалом ионизации).+
  
-Помимо рассмотренных выше, известны такие нестационарные 
-электрические разряды в газах, как [[искровой|искровой]] и [[коронный|коронный]]. 
  
 Назад к [[lab3:lab3|описанию]] лабораторных работ "Электрический ток в газах и жидкостях" или далее к [[:lab3:эксперимент32|описанию установки]] Назад к [[lab3:lab3|описанию]] лабораторных работ "Электрический ток в газах и жидкостях" или далее к [[:lab3:эксперимент32|описанию установки]]