ឧបករណ៍ដែលមិនមានការបញ្ចេញទឹករំអិលដោយខ្លួនឯងគឺមិនអាចទៅរួចទេ។ ការ​បញ្ចេញ​មិន​គ្រប់គ្រាន់​ដោយ​ខ្លួនឯង និង​ឯករាជ្យ

មន្ទីរពិសោធន៍ # 2.5

"ការសិក្សាអំពីការបញ្ចេញឧស្ម័នដោយប្រើ thyratron"

កម្មវត្ថុ: ដើម្បីសិក្សាពីដំណើរការដែលកើតឡើងនៅក្នុងឧស្ម័នកំឡុងពេលការបញ្ចេញទឹកដែលមិនមាននិរន្តរភាព និងដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងឧស្ម័ន ដើម្បីសិក្សាពីគោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការរបស់ thyratron ដើម្បីបង្កើតចរន្ត-វ៉ុល និងលក្ខណៈចាប់ផ្តើមនៃ thyratron ។

ផ្នែកទ្រឹស្តី

អ៊ីយ៉ូដនៃឧស្ម័ន។ ការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលមិនមាននិរន្តរភាពនិងខ្លួនឯង

អាតូម និងម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័ននៅក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រចាំថ្ងៃធម្មតាគឺអព្យាក្រឹតអគ្គិសនី ពោលគឺឧ។ មិនមានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនគិតថ្លៃទេ ដែលមានន័យថា ដូចជាគម្លាតខ្វះចន្លោះ ពួកគេមិនគួរដំណើរការអគ្គិសនីទេ។ តាមការពិត ឧស្ម័នតែងតែមានបរិមាណជាក់លាក់នៃអេឡិចត្រុងសេរី អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន ដូច្នេះហើយ ទោះបីជាវាមិនសូវល្អក៏ដោយ ពួកវាធ្វើចរន្តអគ្គិសនី។ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។

ឧបករណ៍ផ្ទុកបន្ទុកឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងឧស្ម័នជាធម្មតាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការបញ្ចេញអេឡិចត្រុងចេញពីសែលអេឡិចត្រុងនៃអាតូមឧស្ម័ន i.e. ជា​លទ្ធផល អ៊ីយ៉ូដកម្មឧស្ម័ន។ អ៊ីយ៉ូដឧស្ម័នគឺជាលទ្ធផលនៃឥទ្ធិពលថាមពលខាងក្រៅ៖ កំដៅ ការទម្លាក់គ្រាប់បែក (អេឡិចត្រុង អ៊ីយ៉ុង។ល។) វិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច (អ៊ុលត្រាវីយូឡេ កាំរស្មីអ៊ិច វិទ្យុសកម្ម។ល។)។ ក្នុងករណីនេះឧស្ម័នដែលស្ថិតនៅចន្លោះអេឡិចត្រូតធ្វើចរន្តអគ្គីសនីដែលត្រូវបានគេហៅថា ការបញ្ចេញឧស្ម័ន. ថាមពលកត្តាអ៊ីយ៉ូដ ( អ៊ីយ៉ូត) គឺជាចំនួនគូនៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនបន្ទុកដែលគិតថ្លៃផ្ទុយគ្នាដែលកើតចេញពីអ៊ីយ៉ូដក្នុងមួយឯកតាបរិមាណឧស្ម័នក្នុងមួយឯកតាពេលវេលា។ រួមជាមួយនឹងដំណើរការ ionization ក៏មានដំណើរការបញ្ច្រាសផងដែរ - ការផ្សំឡើងវិញ៖ អន្តរកម្មនៃភាគល្អិតដែលមានបន្ទុកផ្ទុយគ្នា ដែលជាលទ្ធផលនៃអាតូម ឬម៉ូលេគុលអព្យាក្រឹតអគ្គិសនីលេចឡើង ហើយរលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចត្រូវបានបញ្ចេញ។ ប្រសិនបើចរន្តអគ្គិសនីនៃឧស្ម័នតម្រូវឱ្យមានវត្តមានរបស់អ៊ីយ៉ុងខាងក្រៅ នោះការឆក់បែបនេះត្រូវបានគេហៅថា ពឹងផ្អែក. ប្រសិនបើវាលអគ្គីសនីដែលបានអនុវត្ត (EF) មានទំហំធំគ្រប់គ្រាន់ នោះចំនួននៃក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនបន្ទុកឥតគិតថ្លៃដែលបានបង្កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃផលប៉ះពាល់អ៊ីយ៉ូដដោយសារតែវាលខាងក្រៅគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាការឆក់អគ្គិសនី។ ការហូរទឹករំអិលបែបនេះមិនត្រូវការអ៊ីយ៉ុងខាងក្រៅទេហើយត្រូវបានគេហៅថា ឯករាជ្យ.



ចូរយើងពិចារណាអំពីលក្ខណៈនៃចរន្ត-វ៉ុល (CVC) នៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅក្នុងឧស្ម័នដែលស្ថិតនៅចន្លោះអេឡិចត្រូត (រូបភាពទី 1)។

ជាមួយនឹងការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលមិនមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងតំបន់នៃវាលអគ្គីសនីខ្សោយ (I) ចំនួននៃការចោទប្រកាន់ដែលបានបង្កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃអ៊ីយ៉ូដគឺស្មើនឹងចំនួននៃការចោទប្រកាន់ដែលរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយគ្នា។ ដោយសារតែលំនឹងថាមវន្តនេះ កំហាប់នៃក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងឧស្ម័ននៅតែថេរ ហើយជាលទ្ធផល។ ច្បាប់របស់អូម (1):

កន្លែងណា អ៊ីគឺជាកម្លាំងនៃវាលអគ្គិសនី; - ការផ្តោតអារម្មណ៍; jគឺជាដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្ន។

និង ( ) គឺជាការចល័តនៃបន្ទុកវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានរៀងៗខ្លួន។<υ > គឺជាល្បឿនរសាត់នៃចលនាដឹកនាំនៃបន្ទុក។

នៅក្នុងតំបន់នៃ EC ខ្ពស់ (II) ការតិត្ថិភាពនៃចរន្តនៅក្នុងឧស្ម័ន (I) ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ដែលបង្កើតឡើងដោយ ionizer ចូលរួមក្នុងការរសាត់តាមទិសដៅក្នុងការបង្កើតចរន្ត។

ជាមួយនឹងការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវាល (III) ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបន្ទុក (អេឡិចត្រុងនិងអ៊ីយ៉ុង) ផ្លាស់ទីក្នុងអត្រាបង្កើនល្បឿន អ៊ីយ៉ូដអាតូមអព្យាក្រឹត និងម៉ូលេគុលឧស្ម័ន ( ផលប៉ះពាល់អ៊ីយ៉ូដ), ជាលទ្ធផលនៅក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបន្ទុកបន្ថែមនិងការបង្កើត ព្រិលអេឡិចត្រូនិច(អេឡិចត្រុងគឺស្រាលជាងអ៊ីយ៉ុងហើយត្រូវបានបង្កើនល្បឿនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុង EP) - ដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្នកើនឡើង ( ការពង្រីកឧស្ម័ន) នៅពេលដែល ionizer ខាងក្រៅត្រូវបានបិទ ការបញ្ចេញឧស្ម័ននឹងឈប់ ដោយសារដំណើរការផ្សំឡើងវិញ។

ជាលទ្ធផលនៃដំណើរការទាំងនេះ លំហូរនៃអេឡិចត្រុង អ៊ីយ៉ុង និងហ្វូតុងត្រូវបានបង្កើតឡើង ចំនួននៃភាគល្អិតកើនឡើងដូចជាការធ្លាក់ព្រិល មានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃចរន្តជាមួយនឹងការអនុវត្តជាក់ស្តែងមិនមានការពង្រីកវាលអគ្គិសនីរវាងអេឡិចត្រូតនោះទេ។ កើតឡើង ការបញ្ចេញឧស្ម័នឯករាជ្យ. ការផ្លាស់ប្តូរពីការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលមិនជាប់លាប់ទៅជាឯករាជ្យត្រូវបានគេហៅថា អ៊ីមែល បំបែក​បាក់បែក, និងវ៉ុលរវាងអេឡិចត្រូត កន្លែងណា - ចម្ងាយរវាងអេឡិចត្រូតត្រូវបានគេហៅថា វ៉ុលបំបែក.

សម្រាប់អ៊ីមែល ការបំបែកវាចាំបាច់ដែលអេឡិចត្រុងដែលនៅតាមផ្លូវរបស់ពួកគេមានពេលវេលាដើម្បីទទួលបានថាមពល kinetic ដែលលើសពីសក្តានុពលអ៊ីយ៉ូដនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ន ហើយម្យ៉ាងវិញទៀត អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមានដែលនៅតាមផ្លូវរបស់ពួកគេមានពេលវេលាដើម្បីទទួលបានថាមពល kinetic ធំជាង។ មុខងារការងាររបស់សម្ភារៈ cathode ។ ចាប់តាំងពីផ្លូវទំនេរជាមធ្យមអាស្រ័យលើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៃអេឡិចត្រូតចម្ងាយរវាងពួកវា ឃ និងចំនួនភាគល្អិតក្នុងមួយឯកតាបរិមាណ (ហើយជាលទ្ធផលលើសម្ពាធ) ការបញ្ឆេះនៃការបញ្ចេញទឹករំអិលដោយខ្លួនឯងអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការផ្លាស់ប្តូរ។ ចម្ងាយរវាងអេឡិចត្រូត ជាមួយនឹងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមិនផ្លាស់ប្តូររបស់ពួកគេ និងការផ្លាស់ប្តូរសម្ពាធ ទំ. ប្រសិនបើការងារ ភីប្រែថាដូចគ្នា របស់ផ្សេងទៀតស្មើគ្នា នោះធម្មជាតិនៃការវិភាគដែលសង្កេតឃើញគួរតែដូចគ្នា។ ការសន្និដ្ឋាននេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងការពិសោធន៍ ច្បាប់ e (1889) អាឡឺម៉ង់។ រូបវិទ្យា F. Pashen(1865–1947):

វ៉ុលបញ្ឆេះនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នសម្រាប់តម្លៃដែលបានផ្តល់ឱ្យនៃផលិតផលនៃសម្ពាធឧស្ម័ននិងចម្ងាយរវាងអេឡិចត្រូត Pd គឺជាលក្ខណៈតម្លៃថេរនៃឧស្ម័នដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ .

មានប្រភេទជាច្រើននៃការឆក់ដោយខ្លួនឯង។

ការបញ្ចេញពន្លឺកើតឡើងនៅសម្ពាធទាប។ ប្រសិនបើវ៉ុលថេរជាច្រើនរយវ៉ុលត្រូវបានអនុវត្តទៅអេឡិចត្រូតដែលបានដាក់ក្នុងបំពង់កែវប្រវែង 30-50 សង់ទីម៉ែត្រដោយបូមខ្យល់ចេញពីបំពង់បន្តិចម្តង ៗ បន្ទាប់មកនៅសម្ពាធ 5.3-6.7 kPa ការបញ្ចេញទឹកកើតឡើងក្នុងទម្រង់ជាពន្លឺ។ ខ្សែពណ៌ក្រហមដែលចេញមកពី cathode ទៅ anode ។ ជាមួយនឹងការថយចុះនៃសម្ពាធបន្ថែមទៀត សរសៃអំបោះកាន់តែក្រាស់ ហើយនៅសម្ពាធនៃ » 13 Pa ការបញ្ចេញទឹករំអិលមានទម្រង់បង្ហាញតាមគ្រោងការណ៍ក្នុងរូបភព។ ២.

ស្រទាប់ភ្លឺស្តើងមួយត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅ cathode 1 - ខ្សែភាពយន្ត cathode អមដោយ 2 - កន្លែងងងឹត cathode ឆ្លងកាត់បន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងស្រទាប់ភ្លឺ 3 - ភ្លើងឆេះ ដែលមានព្រំដែនមុតស្រួចនៅខាង cathode បាត់បន្តិចម្តងៗនៅផ្នែកខាង anode ។ ស្រទាប់ 1-3 បង្កើតជាផ្នែក cathode នៃការបញ្ចេញពន្លឺ។ ធ្វើតាមពន្លឺដែលឆេះ កន្លែងងងឹតឆ្ងាយ 4. នៅសល់នៃបំពង់ត្រូវបានបំពេញដោយឧស្ម័ន luminous - ប្រកាសវិជ្ជមាន - 5.

សក្តានុពលប្រែប្រួលមិនស្មើគ្នាតាមបំពង់ (សូមមើលរូបភាពទី 2) ។ ស្ទើរតែការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងទាំងមូលកើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកដំបូងនៃការបញ្ចេញទឹក រួមទាំងចន្លោះ cathode ងងឹត។

ដំណើរការសំខាន់ៗដែលចាំបាច់ដើម្បីរក្សាការបញ្ចេញទឹករំអិលកើតឡើងនៅក្នុងផ្នែក cathode របស់វា៖

1) អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាន បង្កើនល្បឿនដោយការធ្លាក់ចុះសក្តានុពល cathodic ទម្លាក់ cathode និងគោះអេឡិចត្រុងចេញពីវា;

2) អេឡិចត្រុងត្រូវបានពន្លឿននៅក្នុងផ្នែក cathode និងទទួលបានថាមពលគ្រប់គ្រាន់និង ionize ម៉ូលេគុលឧស្ម័ន។ អេឡិចត្រុង និងអ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមានជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើង។ នៅក្នុងតំបន់ដែលឆេះខ្លាំង ការរួមផ្សំឡើងវិញនៃអេឡិចត្រុង និងអ៊ីយ៉ុងកើតឡើង ថាមពលត្រូវបានបញ្ចេញ ដែលផ្នែកមួយទៅអ៊ីយ៉ូដបន្ថែម។ អេឡិចត្រុងដែលបានជ្រាបចូលទៅក្នុងលំហងងឹតហ្វារ៉ាដេយបណ្តើរ ៗ ប្រមូលផ្តុំថាមពលដូច្នេះលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់អត្ថិភាពនៃប្លាស្មាកើតឡើង (កម្រិតខ្ពស់នៃអ៊ីយ៉ូដឧស្ម័ន) ។ ជួរឈរវិជ្ជមានគឺជាប្លាស្មាបញ្ចេញឧស្ម័ន។ វាដើរតួជា conductor ភ្ជាប់ anode ទៅផ្នែក cathode ។ ពន្លឺនៃជួរឈរវិជ្ជមានត្រូវបានបង្កឡើងជាចម្បងដោយការផ្លាស់ប្តូរនៃម៉ូលេគុលរំភើបទៅកាន់ស្ថានភាពដី។ ម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័នផ្សេងគ្នាបញ្ចេញវិទ្យុសកម្មនៃរលកចម្ងាយខុសៗគ្នាក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលបែបនេះ។ ដូច្នេះពន្លឺនៃជួរឈរមានលក្ខណៈពណ៌នៃឧស្ម័ននីមួយៗ។ វាត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតបំពង់ភ្លឺ។ បំពង់អ៊ីយូតាផ្តល់ពន្លឺពណ៌ក្រហម បំពង់ argon ផ្តល់ពណ៌បៃតងខៀវ។

ការហូរចេញនៃធ្នូសង្កេតនៅសម្ពាធធម្មតានិងកើនឡើង។ ក្នុងករណីនេះចរន្តឈានដល់រាប់សិបនិងរាប់រយអំពែរហើយវ៉ុលឆ្លងកាត់គម្លាតឧស្ម័នធ្លាក់ចុះដល់រាប់សិបវ៉ុល។ ការហូរទឹករំអិលបែបនេះអាចទទួលបានពីប្រភពតង់ស្យុងទាប ប្រសិនបើអេឡិចត្រូតត្រូវបាននាំមកជាមួយគ្នាដំបូងរហូតដល់ប៉ះ។ នៅចំណុចនៃទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូតត្រូវបានកំដៅយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកំដៅ Joule ហើយបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានយកចេញពីគ្នាទៅវិញទៅមក cathode ក្លាយជាប្រភពនៃអេឡិចត្រុងដោយសារតែការបំភាយកំដៅ។ ដំណើរការសំខាន់ៗដែលគាំទ្រការហូរចេញគឺការបំភាយកំដៅពី cathode និង ionization កម្ដៅនៃម៉ូលេគុលដោយសារតែសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៃឧស្ម័ននៅក្នុងគម្លាត interelectrode ។ ស្ទើរតែចន្លោះ interelectrode ទាំងមូលត្រូវបានបំពេញដោយប្លាស្មាដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ វាដើរតួជា conductor ដែលអេឡិចត្រុងដែលបញ្ចេញដោយ cathode ទៅដល់ anode ។ សីតុណ្ហភាពប្លាស្មាគឺ ~ 6000 K។ សីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៃ cathode ត្រូវបានរក្សាដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកជាមួយអ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាន។ នៅក្នុងវេន, anode, នៅក្រោមសកម្មភាពនៃឧប្បត្តិហេតុអេឡិចត្រុងយ៉ាងលឿននៅលើវាពីគម្លាតឧស្ម័ន, heats ឡើងកាន់តែខ្លាំងនិងសូម្បីតែអាចរលាយ, និងការសម្រាកមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើផ្ទៃរបស់វា - រណ្ដៅមួយ - កន្លែងភ្លឺបំផុតនៃធ្នូ។ ធ្នូអគ្គិសនីត្រូវបានទទួលជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ 1802 ។ រូបវិទូរុស្ស៊ី V. Petrov (១៧៦១-១៨៣៤) ដែលប្រើធ្យូងថ្មពីរដុំជាអេឡិចត្រូត។ អេឡិចត្រូតកាបូនក្តៅបានផ្តល់នូវពន្លឺដ៏ភ្លឺស្វាង ហើយរវាងពួកវាមានជួរឈរឧស្ម័នដ៏ភ្លឺច្បាស់មួយបានលេចឡើង - ធ្នូអគ្គិសនី។ ការហូរចេញពីធ្នូត្រូវបានប្រើជាប្រភពនៃពន្លឺភ្លឺនៅក្នុងពន្លឺបញ្ចាំងរូបភាព ក៏ដូចជាសម្រាប់កាត់ និងផ្សារដែក។ មានការហូរចេញធ្នូជាមួយ cathode ត្រជាក់។ អេឡិចត្រុងលេចឡើងដោយសារតែការបំភាយវាលចេញពី cathode សីតុណ្ហភាពឧស្ម័នមានកម្រិតទាប។ អ៊ីយ៉ូដនៃម៉ូលេគុលកើតឡើងដោយសារឥទ្ធិពលអេឡិចត្រុង។ ប្លាស្មាបញ្ចេញឧស្ម័នលេចឡើងរវាង cathode និង anode ។

ការហូរចេញផ្កាភ្លើងកើតឡើងរវាងអេឡិចត្រូតពីរនៅកម្លាំងវាលអគ្គិសនីខ្ពស់រវាងពួកវា . ផ្កាភ្លើងលោតរវាងអេឡិចត្រូត ដែលមានទម្រង់ជាឆានែលភ្លឺចាំង ភ្ជាប់អេឡិចត្រូតទាំងពីរ។ ឧស្ម័ននៅជិតផ្កាភ្លើងត្រូវបានកំដៅទៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធកើតឡើងដែលនាំឱ្យមានរូបរាងនៃរលកសំឡេងដែលជាការបង្ក្រាបលក្ខណៈ។

រូបរាងនៃផ្កាភ្លើងគឺមុនដោយការបង្កើត avalanches អេឡិចត្រុងនៅក្នុងឧស្ម័ន។ បុព្វបុរសនៃការធ្លាក់ព្រិលនីមួយៗគឺជាអេឡិចត្រុងបង្កើនល្បឿននៅក្នុងវាលអគ្គីសនីដ៏រឹងមាំនិងបង្កើតអ៊ីយ៉ូដនៃម៉ូលេគុល។ អេឡិចត្រុងជាលទ្ធផល បង្កើនល្បឿន និងបង្កើតអ៊ីយ៉ូដបន្ទាប់ ការកើនឡើងនៃចំនួនអេឡិចត្រុងកើតឡើង - ព្រិលទឹកកក។

លទ្ធផល អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាន មិនដើរតួនាទីសំខាន់ទេ ពីព្រោះ ពួកគេគឺមិនអាចចល័តបាន។ អេឡិចត្រុង avalanches ប្រសព្វគ្នានិងបង្កើតជាឆានែលដឹកនាំ អ្នកចាក់ផ្សាយ, តាមបណ្តោយដែលអេឡិចត្រុងប្រញាប់ពី cathode ទៅ anode - មាន បំបែក​បាក់បែក។

ផ្លេកបន្ទោរគឺជាឧទាហរណ៍នៃការបញ្ចេញផ្កាភ្លើងដ៏មានឥទ្ធិពល។ ផ្នែកផ្សេងៗគ្នានៃពពកផ្គររន្ទះមានសញ្ញាផ្សេងៗគ្នា ("-" កំពុងប្រឈមមុខនឹងផែនដី) ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើពពកចូលទៅជិតគ្នាដោយផ្នែកដែលមានបន្ទុកផ្ទុយគ្នា ការបែកផ្កាភ្លើងកើតឡើងរវាងពួកវា។ ភាពខុសគ្នាដ៏មានសក្តានុពលរវាងពពកសាក និងផែនដីគឺ ~10 8 V ។

ការហូរចេញផ្កាភ្លើងត្រូវបានប្រើដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការផ្ទុះ និងដំណើរការចំហេះ (ទៀននៅក្នុងម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុង) ដើម្បីចុះឈ្មោះភាគល្អិតដែលមានបន្ទុកនៅក្នុងបញ្ជរផ្កាភ្លើង ដើម្បីព្យាបាលផ្ទៃលោហៈ។ល។

ការហូរទឹករំអិល Corona (សរសៃឈាម)កើតឡើងរវាងអេឡិចត្រូតដែលមានកោងខុសៗគ្នា (មួយនៃអេឡិចត្រូតគឺជាខ្សែស្តើង ឬចំណុចមួយ)។ នៅក្នុងការហូរចេញ corona អ៊ីយ៉ូដ និងការរំភើបនៃម៉ូលេគុលកើតឡើងមិននៅក្នុងចន្លោះ interelectrode ទាំងមូលនោះទេ ប៉ុន្តែនៅជិតចុង ដែលអាំងតង់ស៊ីតេខ្ពស់ និងលើសពី អ៊ីបំបែក​បាក់បែក។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ ឧស្ម័នបញ្ចេញពន្លឺ ពន្លឺមានទម្រង់ជា Corona ជុំវិញអេឡិចត្រូត។

ប្លាស្មានិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វា។

ប្លាស្មាត្រូវបានគេហៅថាឧស្ម័នអ៊ីយ៉ូដខ្លាំង ដែលកំហាប់នៃបន្ទុកវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានគឺស្ទើរតែដូចគ្នា។ បែងចែក ប្លាស្មាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ ដែលកើតឡើងនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និង ប្លាស្មាបញ្ចេញឧស្ម័ន កើតឡើងពីការបញ្ចេញឧស្ម័ន។

ប្លាស្មាមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចខាងក្រោមៈ

កម្រិតខ្ពស់នៃអ៊ីយ៉ូដនៅក្នុងដែនកំណត់ - អ៊ីយ៉ូដពេញលេញ (អេឡិចត្រុងទាំងអស់ត្រូវបានបំបែកចេញពីស្នូល);

ការប្រមូលផ្តុំនៃភាគល្អិតវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៅក្នុងប្លាស្មាគឺអនុវត្តដូចគ្នា;

ចរន្តអគ្គិសនីខ្ពស់;

ពន្លឺ;

អន្តរកម្មខ្លាំងជាមួយវាលអគ្គិសនីនិងម៉ាញេទិក;

លំយោលនៃអេឡិចត្រុងនៅក្នុងប្លាស្មាដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ (> 10 8 Hz) បណ្តាលឱ្យរំញ័រទូទៅនៃប្លាស្មា។

អន្តរកម្មក្នុងពេលដំណាលគ្នានៃចំនួនភាគល្អិតដ៏ច្រើន។

ការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលមិនទ្រទ្រង់ខ្លួនឯង ត្រូវបានគេហៅថាការហូរទឹករំអិលបែបនេះ ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងវត្តមាននៃវាលអគ្គិសនី អាចមានបានតែនៅក្រោមសកម្មភាពរបស់ ionizer ខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះ។

ចូរយើងពិចារណាអំពីដំណើរការរាងកាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលមិនទ្រទ្រង់ខ្លួនឯង។ ចូរយើងណែនាំសញ្ញាណមួយចំនួន៖ កំណត់ដោយចំនួនម៉ូលេគុលឧស្ម័នក្នុងបរិមាណដែលកំពុងសិក្សា . ការប្រមូលផ្តុំម៉ូលេគុល ម៉ូលេគុលមួយចំនួនត្រូវបានអ៊ីយ៉ូដ។ អនុញ្ញាតឱ្យយើងសម្គាល់ចំនួនអ៊ីយ៉ុងនៃសញ្ញាដូចគ្នាតាមរយៈ ; ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ពួកគេ បន្ទាប់កំណត់ដោយ ∆ n ខ្ញុំ- ចំនួនគូនៃអ៊ីយ៉ុងដែលកើតឡើងក្រោមសកម្មភាពរបស់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីយ៉ុងក្នុងមួយវិនាទីក្នុងមួយឯកតាបរិមាណឧស្ម័ន។

រួមជាមួយនឹងដំណើរការនៃអ៊ីយ៉ូដនៅក្នុងឧស្ម័ន ការផ្សំឡើងវិញនៃអ៊ីយ៉ុងកើតឡើង។ ប្រូបាប៊ីលីតេនៃការជួបអ៊ីយ៉ុងពីរនៃសញ្ញាផ្សេងគ្នាគឺសមាមាត្រទៅនឹងចំនួនអ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន ហើយចំនួនទាំងនេះគឺស្មើនឹង . ដូច្នេះចំនួនគូនៃអ៊ីយ៉ុងដែលផ្សំឡើងវិញក្នុងមួយវិនាទីក្នុងមួយឯកតាបរិមាណគឺសមាមាត្រទៅនឹង 2:

ដូច្នេះសម្រាប់កំហាប់លំនឹងនៃអ៊ីយ៉ុង (ចំនួនគូនៃអ៊ីយ៉ុងក្នុងមួយឯកតាបរិមាណ) កន្សោមខាងក្រោមត្រូវបានទទួល៖

. (8.2.3)

គ្រោងការណ៍នៃការពិសោធន៍ជាមួយបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាព 8.1 ។

ចូរយើងវិភាគបន្ថែមទៀតអំពីសកម្មភាពនៃវាលអគ្គីសនីលើដំណើរការនៅក្នុងឧស្ម័នអ៊ីយ៉ូដ។ អនុវត្តតង់ស្យុងថេរទៅអេឡិចត្រូត។ អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាននឹងត្រូវបានដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមាន ហើយបន្ទុកអវិជ្ជមានឆ្ពោះទៅរកអេឡិចត្រូតវិជ្ជមាន។ ដូច្នេះផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនពីគម្លាតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននឹងទៅអេឡិចត្រូត (ចរន្តអគ្គិសនីនឹងលេចឡើងនៅក្នុងសៀគ្វី) ។ អនុញ្ញាតឱ្យបរិមាណឯកតាទៅរាល់វិនាទី ∆njគូនៃអ៊ីយ៉ុង។ ឥឡូវនេះលក្ខខណ្ឌលំនឹងអាចត្រូវបានតំណាងថាជា

(8.2.4)

1. ពិចារណាករណី វាលខ្សោយ: សៀគ្វីនឹងហូរ ចរន្តខ្សោយ. ដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្នគឺសមាមាត្រសមាមាត្រទៅនឹងកំហាប់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូន , គិតថ្លៃ qអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននីមួយៗ និងល្បឿននៃចលនាដឹកនាំនៃអ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន និង៖

. (8.2.5)

ល្បឿននៃចលនាដឹកនាំរបស់អ៊ីយ៉ុងត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈ ភាពចល័តនិង ភាពតានតឹងវាលអគ្គិសនី:

នៅក្នុងវាលខ្សោយ () កំហាប់លំនឹងគឺស្មើនឹង : ។

ជំនួសកន្សោមនេះក្នុង (8.2.7)៖

(8.2.8)

នៅក្នុងកន្សោមចុងក្រោយ កត្តានៅមិនអាស្រ័យលើអាំងតង់ស៊ីតេទេ។ កំណត់វាដោយ σ យើងទទួលបាន ច្បាប់ Ohm ក្នុងទម្រង់ឌីផេរ៉ង់ស្យែល :

(8.2.9)

កន្លែងណា - ចរន្តអគ្គិសនីជាក់លាក់។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន ៖ ក្នុងករណីវាលអគ្គីសនីខ្សោយ ចរន្តដែលមិនមានចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯង គោរពតាមច្បាប់របស់ Ohm ។

2. ពិចារណា វាលខ្លាំង . ក្នុងករណីនេះ ពោលគឺ អ៊ីយ៉ុងដែលបានបង្កើតទាំងអស់ទុកចន្លោះបញ្ចេញឧស្ម័ននៅក្រោមសកម្មភាពនៃវាលអគ្គិសនី។ នេះត្រូវបានពន្យល់ដោយការពិតដែលថាក្នុងអំឡុងពេលដែលវាត្រូវការអ៊ីយ៉ុងដើម្បីហោះហើរក្នុងវាលដ៏ខ្លាំងមួយពីអេឡិចត្រូតមួយទៅមួយទៀត អ៊ីយ៉ុងមិនមានពេលវេលាដើម្បីផ្សំឡើងវិញគួរឱ្យកត់សម្គាល់នោះទេ។ ដូច្នេះអ៊ីយ៉ុងទាំងអស់ដែលផលិតដោយអ៊ីយ៉ុងអ៊ីយ៉ុងចូលរួមក្នុងការបង្កើតចរន្តហើយទៅអេឡិចត្រូត។ ហើយចាប់តាំងពីចំនួនអ៊ីយ៉ុងដែលបង្កើតដោយអ៊ីយ៉ូដក្នុងមួយឯកតាពេលវេលា ∆ ន, មិនអាស្រ័យលើកម្លាំងវាលទេបន្ទាប់មកដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវបានកំណត់ដោយតម្លៃប៉ុណ្ណោះ។ ∆ នហើយនឹងមិនអាស្រ័យលើ។ នៅក្នុងពាក្យផ្សេងទៀតជាមួយនឹងការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវ៉ុលដែលបានអនុវត្តបច្ចុប្បន្នឈប់កើនឡើងនិង នៅតែថេរ.

តម្លៃអតិបរមានៃចរន្តដែលអ៊ីយ៉ុងដែលបានបង្កើតទាំងអស់ទៅអេឡិចត្រូតត្រូវបានគេហៅថាចរន្តឆ្អែត។

ការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកម្លាំងវាលនាំឱ្យមានការបង្កើត ព្រិលទឹកកកអេឡិចត្រុងនៅពេលដែលអេឡិចត្រុងដែលកើតឡើងនៅក្រោមសកម្មភាពរបស់អ៊ីយ៉ូដទទួលបានថាមពលនៅលើផ្លូវទំនេរមធ្យម (ពីការប៉ះទង្គិចដល់ការប៉ះទង្គិច) គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអ៊ីយ៉ូដម៉ូលេគុលឧស្ម័ន (អ៊ីយ៉ូដផលប៉ះពាល់) ។ អេឡិចត្រុងបន្ទាប់បន្សំដែលបានកើតឡើងក្នុងករណីនេះ មានការបង្កើនល្បឿន បង្កើតអ៊ីយ៉ូដ ជាដើម - កើតឡើង ការគុណដូច avalanche នៃអ៊ីយ៉ុងបឋម និងអេឡិចត្រុងបង្កើតឡើងដោយ ionizer ខាងក្រៅនិង បញ្ចេញការពង្រីកបច្ចុប្បន្ន.

រូបភាពទី 8.2 បង្ហាញពីដំណើរការនៃការបង្កើតផ្ទាំងទឹកកក។

លទ្ធផលដែលទទួលបានអាចត្រូវបានបង្ហាញជាក្រាហ្វិក (រូបភាព 8.3) ក្នុងទម្រង់ជាលក្ខណៈនៃចរន្តវ៉ុលនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលមិនទ្រទ្រង់ខ្លួនឯង។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន : សម្រាប់ការហូរទឹករំអិលដែលមិនមាននិរន្តរភាពដោយខ្លួនឯងនៅដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្នទាប i.e. នៅពេលដែលតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបាត់ការចោទប្រកាន់ពីគម្លាតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នត្រូវបានលេងដោយដំណើរការផ្សំឡើងវិញ ច្បាប់របស់ Ohm កើតឡើង។( ); សម្រាប់វាលធំ()ច្បាប់របស់ Ohm មិនត្រូវបានបំពេញទេ - ការតិត្ថិភាពកើតឡើង ហើយជាមួយនឹងវាលលើសពីការចោទប្រកាន់កើតឡើង ដែលបណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្ន។.

មិនដូចដំណោះស្រាយអេឡិចត្រូលីតទេ ឧស្ម័ននៅក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មតាមានម៉ូលេគុលអព្យាក្រឹត (ឬអាតូម) ហើយដូច្នេះជាអ៊ីសូឡង់។ ឧស្ម័នក្លាយជាចំហាយនៃចរន្តអគ្គិសនីតែនៅពេលដែលយ៉ាងហោចណាស់ម៉ូលេគុលមួយចំនួនរបស់វាត្រូវបានអ៊ីយ៉ូដ (ប្រែទៅជាអ៊ីយ៉ុង) ក្រោមឥទ្ធិពលនៃឥទ្ធិពលខាងក្រៅ (អ៊ីយ៉ូដ) ។ ក្នុងអំឡុងពេលអ៊ីយ៉ូដ ជាធម្មតាអេឡិចត្រុងមួយគេចចេញពីម៉ូលេគុលឧស្ម័ន ដែលជាលទ្ធផលដែលម៉ូលេគុលក្លាយជាអ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាន។ អេឡិចត្រុងដែលបានច្រានចេញ នៅតែទំនេរមួយរយៈ ឬភ្ជាប់ភ្លាមៗ ("ដំបង") ទៅនឹងម៉ូលេគុលឧស្ម័នអព្យាក្រឹតមួយ ដោយបង្វែរវាទៅជាអ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមាន។ ដូច្នេះនៅក្នុងឧស្ម័នអ៊ីយ៉ូដមានអ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន និងអេឡិចត្រុងសេរី។

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីគោះអេឡិចត្រុងមួយចេញពីម៉ូលេគុលមួយ (អាតូម) ionizer ត្រូវតែអនុវត្តការងារជាក់លាក់មួយហៅថាការងារនៃ ionization; សម្រាប់ឧស្ម័នភាគច្រើនវាមានតម្លៃចាប់ពី 5 ទៅ 25 eV ។ កាំរស្មីអ៊ិច (សូមមើល§ 125) វិទ្យុសកម្មវិទ្យុសកម្ម (សូមមើល§ 139) កាំរស្មីលោហធាតុ (សូមមើល§ 145) កំដៅខ្លាំង កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ (សូមមើល§ 120) និងកត្តាមួយចំនួនទៀតអាចដើរតួជា អ៊ីយ៉ុងហ្គាស។

រួមជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ូដនៅក្នុងឧស្ម័ន មានដំណើរការនៃការផ្សំអ៊ីយ៉ុងឡើងវិញ។ ជាលទ្ធផល ស្ថានភាពលំនឹងមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលកំណត់ដោយកំហាប់ជាក់លាក់នៃអ៊ីយ៉ុង តម្លៃដែលអាស្រ័យលើថាមពលរបស់អ៊ីយ៉ុង។

នៅក្នុងវត្តមាននៃវាលអគ្គីសនីខាងក្រៅនៅក្នុងឧស្ម័នអ៊ីយ៉ូដ ចរន្តកើតឡើងដោយសារតែចលនានៃអ៊ីយ៉ុងផ្ទុយគ្នាក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នា និងចលនារបស់អេឡិចត្រុង។

ដោយសារតែ viscosity ទាបនៃឧស្ម័ន ការចល័តនៃអ៊ីយ៉ុងឧស្ម័នគឺធំជាងរាប់ពាន់ដងនៃអ៊ីយ៉ុងអេឡិចត្រូលីត ហើយគឺប្រហែល

នៅពេលដែលសកម្មភាពរបស់អ៊ីយ៉ុងឈប់ កំហាប់អ៊ីយ៉ុងនៅក្នុងឧស្ម័នធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនទៅសូន្យ (ដោយសារតែការផ្សំឡើងវិញ និងការដកអ៊ីយ៉ុងទៅអេឡិចត្រូតនៃប្រភពបច្ចុប្បន្ន) ហើយចរន្តឈប់។ ចរន្តដែលជាអត្ថិភាពដែលតម្រូវឱ្យមានអ៊ីយ៉ុងខាងក្រៅត្រូវបានគេហៅថាការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលមិនទ្រទ្រង់ខ្លួនឯង។

ជាមួយនឹងវាលអគ្គិសនីខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងឧស្ម័ន ដំណើរការអ៊ីយ៉ូដដោយខ្លួនឯងចាប់ផ្តើម ដោយសារតែការដែលចរន្តអាចមានសូម្បីតែអវត្ដមាននៃអ៊ីយ៉ុងខាងក្រៅក៏ដោយ។ ចរន្តបែបនេះត្រូវបានគេហៅថាការបញ្ចេញឧស្ម័នឯករាជ្យ។

ដំណើរការនៃការធ្វើអ៊ីយ៉ូដដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងពាក្យទូទៅមានដូចខាងក្រោម។ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិ ឧស្ម័នតែងតែមានបរិមាណតិចតួចនៃអេឡិចត្រុង និងអ៊ីយ៉ុងសេរីដែលបង្កើតឡើងដោយអ៊ីយ៉ុងធម្មជាតិដូចជាកាំរស្មីលោហធាតុ និងវិទ្យុសកម្មពីសារធាតុវិទ្យុសកម្មដែលមាននៅក្នុងបរិយាកាស ដី និងទឹក។ វាលអគ្គីសនីខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់អាចបង្កើនល្បឿននៃភាគល្អិតទាំងនេះទៅល្បឿនដែលថាមពល kinetic របស់ពួកគេលើសពីការងាររបស់អ៊ីយ៉ូដ។ បន្ទាប់មក អេឡិចត្រុង និងអ៊ីយ៉ុង ដែលប៉ះទង្គិចគ្នា (តាមផ្លូវទៅអេឡិចត្រូត) ជាមួយនឹងម៉ូលេគុលអព្យាក្រឹត នឹងធ្វើឱ្យពួកវាមានអ៊ីយ៉ុង។ អេឡិចត្រុង និងអ៊ីយ៉ុងថ្មី (បន្ទាប់បន្សំ) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកំឡុងពេលប៉ះទង្គិចក៏ត្រូវបានពន្លឿនដោយវាល ហើយនៅក្នុងវេន អ៊ីយ៉ូដម៉ូលេគុលអព្យាក្រឹតថ្មីជាដើម។

អេឡិចត្រុងសេរីបង្កផលប៉ះពាល់អ៊ីយ៉ុងអ៊ីយ៉ូដរួចហើយនៅកម្លាំងវាលនៃលំដាប់នៃរ៉ិចទ័រ។ ចំពោះអ៊ីយ៉ុង ពួកវាអាចបណ្តាលឱ្យអ៊ីយ៉ូដផលប៉ះពាល់បានតែនៅកម្លាំងវាលនៃលំដាប់នៃរ៉ិចទ័រ។ ភាពខុសគ្នានេះគឺដោយសារតែហេតុផលមួយចំនួន ជាពិសេស ការពិតដែលថាសម្រាប់អេឡិចត្រុង ផ្លូវទំនេរជាមធ្យមនៅក្នុងឧស្ម័នគឺវែងជាងអ៊ីយ៉ុង។ ដូច្នេះ អេឡិចត្រុងទទួលបានថាមពល kinetic ដែលចាំបាច់សម្រាប់ផលប៉ះពាល់អ៊ីយ៉ូដនៅកម្រិតកម្លាំងវាលទាបជាងអ៊ីយ៉ុង។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សូម្បីតែនៅក្នុងវាលដែលមិនខ្លាំងពេកក៏ដោយ ក៏អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតអ៊ីយ៉ុងដោយខ្លួនឯងនៃឧស្ម័ន។ ការពិតគឺថាថាមពលនៃអ៊ីយ៉ុងទាំងនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគោះអេឡិចត្រុងចេញពីលោហៈ។ ដូច្នេះ អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមានដែលបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដោយវាល បុក cathode ដែកនៃប្រភពវាល បំផ្ទុះអេឡិចត្រុងចេញពីវា ដែលនៅក្នុងវេនត្រូវបានពន្លឿនដោយវាល និងបង្កើតផលប៉ះពាល់អ៊ីយ៉ូដនៃម៉ូលេគុលអព្យាក្រឹត។

អ៊ីយ៉ុង និងអេឡិចត្រុង ដែលថាមពលរបស់វាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប៉ះពាល់អ៊ីយ៉ូដ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយម៉ូលេគុល នាំឱ្យពួកគេទៅជាស្ថានភាពរំភើប ពោលគឺបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរថាមពលមួយចំនួននៅក្នុងសំបកអេឡិចត្រុងរបស់ពួកគេ។ ម៉ូលេគុលរំភើប (ឬអាតូម) បន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតា ខណៈពេលដែលបញ្ចេញថាមពលអេឡិចត្រូម៉ាញេទិចមួយផ្នែក - ហ្វូតុង (ដំណើរការ។

ការរំជើបរំជួលនៃអាតូម និងការបំភាយ និងការស្រូបយកសារធាតុ photons ដោយពួកវានឹងត្រូវបានពិចារណានៅក្នុង§ 132-136)។ ការបំភាយនៃហ្វូតុនត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងពន្លឺនៃឧស្ម័ន។ លើសពីនេះ រូបធាតុដែលស្រូបដោយម៉ូលេគុលឧស្ម័នណាមួយអាច ionize វា; ប្រភេទនៃ ionization នេះត្រូវបានគេហៅថា photonic ។ ទីបំផុត ហ្វូតុងដែលប៉ះ cathode អាចធ្វើឱ្យអេឡិចត្រុងចេញពីវា (ឥទ្ធិពល photoelectric ខាងក្រៅ) ដែលបន្ទាប់មកបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់អ៊ីយ៉ូដនៃម៉ូលេគុលអព្យាក្រឹត។

ជាលទ្ធផលនៃផលប៉ះពាល់ និងអ៊ីយ៉ូដនៃហ្វូតុង និងការគោះចេញនៃអេឡិចត្រុងពី cathode ដោយអ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាន និងហ្វូតុន ចំនួនអ៊ីយ៉ុង និងអេឡិចត្រុងនៅក្នុងបរិមាណឧស្ម័នទាំងមូលកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង (ដូចព្រិលទឹកកក)។ អ៊ីយ៉ូដខាងក្រៅលែងត្រូវការសម្រាប់អត្ថិភាពនៃចរន្តនៅក្នុងឧស្ម័នទៀតហើយ។ ការបញ្ចេញឧស្ម័នក្លាយជាឯករាជ្យ។ ដំណើរ​ការ​ដែល​បាន​ពិពណ៌នា​នៃ​ការ​បំប្លែង​ឧស្ម័ន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​គឺ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​គ្រោងការណ៍​ក្នុង​រូប។ 208 ដែលម៉ូលេគុលអព្យាក្រឹតត្រូវបានបង្ហាញជារង្វង់ពណ៌ស អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមានជារង្វង់ដែលមានសញ្ញាបូក អេឡិចត្រុងជារង្វង់ខ្មៅ និងហ្វូតុងជាខ្សែរលក។

នៅលើរូបភព។ 209 គឺជាក្រាហ្វពិសោធន៍នៃការពឹងផ្អែកនៃចរន្តនៅក្នុងឧស្ម័នលើកម្លាំងវាល ឬនៅលើវ៉ុលរវាង cathode និង anode នៃប្រភពវាល ចាប់តាំងពី

តើចម្ងាយរវាងអេឡិចត្រូតនៅឯណា។ នៅលើផ្នែកនៃខ្សែកោងចរន្តកើនឡើងប្រហែលសមាមាត្រទៅនឹងកម្លាំងវាលយោងទៅតាមច្បាប់របស់ Ohm) ។ នេះត្រូវបានពន្យល់ដោយការពិតដែលថាជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងល្បឿននៃចលនាតាមលំដាប់នៃអ៊ីយ៉ុងនិងអេឡិចត្រុងកើនឡើងហើយជាលទ្ធផលបរិមាណអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ទៅអេឡិចត្រូត (បច្ចុប្បន្ន) ក្នុង 1 វិ។ វាច្បាស់ណាស់ថាការកើនឡើងនៃចរន្តនឹងឈប់នៅពេលដែលកម្លាំងវាលឈានដល់តម្លៃដែលអ៊ីយ៉ុងនិងអេឡិចត្រុងទាំងអស់ដែលបង្កើតឡើងដោយអ៊ីយ៉ុងខាងក្រៅក្នុង 1 វិនាទីនឹងចូលទៅជិតអេឡិចត្រូតក្នុងពេលតែមួយ។


ឧស្ម័ននៅសីតុណ្ហភាពមិនខ្ពស់ពេក និងនៅសម្ពាធជិតបរិយាកាសគឺជាអ៊ីសូឡង់ដ៏ល្អ។ នេះត្រូវបានពន្យល់ដោយការពិតដែលថាឧស្ម័ននៅក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មតាមានអាតូមនិងម៉ូលេគុលអព្យាក្រឹតហើយមិនមានបន្ទុកដោយឥតគិតថ្លៃ (អេឡិចត្រុងនិងអ៊ីយ៉ុង) ។ ឧស្ម័នក្លាយជាចំហាយនៃចរន្តអគ្គិសនីនៅពេលដែលម៉ូលេគុលមួយចំនួនរបស់វា។ អ៊ីយ៉ូដដើម្បីធ្វើដូច្នេះ ឧស្ម័នត្រូវតែទទួលរងនូវសកម្មភាពនៃប្រភេទអ៊ីយ៉ូដមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍ ការប្រើភ្លើងទៀន កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ និងកាំរស្មីអ៊ិច g-quanta លំហូរនៃអេឡិចត្រុង ប្រូតុង ភាគល្អិត a ។ល។) . ថាមពលអ៊ីយ៉ូដនៃអាតូមនៃឧស្ម័នផ្សេងៗស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពី 4 - 25 eV ។ នៅក្នុងឧស្ម័នអ៊ីយ៉ូដ ភាគល្អិតដែលមានបន្ទុកលេចឡើងដែលអាចផ្លាស់ទីក្រោមឥទ្ធិពលនៃវាលអគ្គិសនី - អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន និងអេឡិចត្រុងសេរី។

ការឆ្លងកាត់ចរន្តអគ្គិសនីតាមរយៈឧស្ម័នត្រូវបានគេហៅថា ការបញ្ចេញឧស្ម័ន.

ក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយនឹងដំណើរការ អ៊ីយ៉ូដកម្មឧស្ម័នតែងតែកើតឡើងហើយដំណើរការបញ្ច្រាស - ដំណើរការផ្សំឡើងវិញ: អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាន និងអេឡិចត្រុង ជួបប្រជុំគ្នា បង្កើតជាអាតូម និងម៉ូលេគុលអព្យាក្រឹត។ តុល្យភាពនៃល្បឿនរបស់វាកំណត់កំហាប់នៃភាគល្អិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងឧស្ម័ន។ ដំណើរការនៃការផ្សំអ៊ីយ៉ុង ក៏ដូចជាការរំភើបនៃអ៊ីយ៉ុងដែលមិននាំឱ្យមានអ៊ីយ៉ូដ នាំឱ្យ ពន្លឺឧស្ម័នដែលពណ៌ត្រូវបានកំណត់ដោយលក្ខណៈសម្បត្តិនៃឧស្ម័ន។

ធម្មជាតិនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នត្រូវបានកំណត់ដោយសមាសធាតុនៃឧស្ម័ន សីតុណ្ហភាព និងសម្ពាធរបស់វា វិមាត្រ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងសម្ភារៈនៃអេឡិចត្រូត វ៉ុលដែលបានអនុវត្ត ដង់ស៊ីតេបច្ចុប្បន្ន។ល។


ចូរយើងពិចារណាអំពីសៀគ្វីដែលមានគម្លាតឧស្ម័នដែលទទួលរងនូវសកម្មភាពអាំងតង់ស៊ីតេឥតឈប់ឈរនៃអ៊ីយ៉ុងខាងក្រៅ។

ជាលទ្ធផលនៃ ionization ឧស្ម័ន ចរន្តមួយនឹងហូរនៅក្នុងសៀគ្វី ការពឹងផ្អែកលើវ៉ុលដែលបានអនុវត្តត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្នុងរូបភព។

នៅលើខ្សែកោង អូអេចរន្តកើនឡើងតាមសមាមាត្រទៅនឹងវ៉ុល ពោលគឺច្បាប់របស់ Ohm ត្រូវបានបំពេញ។ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃវ៉ុលបន្ថែមទៀតច្បាប់របស់ Ohm ត្រូវបានរំលោភបំពាន: ការកើនឡើងនៃកម្លាំងបច្ចុប្បន្នថយចុះ (ផ្នែក AB)ហើយទីបំផុតឈប់ទាំងស្រុង (ផ្នែក VS).ទាំងនោះ។ យើងទទួលបានចរន្តឆ្អែត ដែលតម្លៃត្រូវបានកំណត់ដោយថាមពលរបស់អ៊ីយ៉ូដ។ នេះត្រូវបានសម្រេចនៅពេលដែលអ៊ីយ៉ុង និងអេឡិចត្រុងទាំងអស់ដែលបង្កើតឡើងដោយអ៊ីយ៉ុងខាងក្រៅក្នុងមួយឯកតាពេលទៅដល់អេឡិចត្រូតក្នុងពេលតែមួយ។ ប្រសិនបើនៅក្នុងរបៀប ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ ionizer បន្ទាប់មកការបញ្ចេញទឹកក៏ឈប់។ ការហូរទឹករំអិលដែលមានតែនៅក្រោមសកម្មភាពរបស់ ionizers ខាងក្រៅត្រូវបានគេហៅថា ពឹងផ្អែក. ជាមួយនឹងការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៃវ៉ុលរវាងអេឡិចត្រូតកម្លាំងបច្ចុប្បន្នគឺយឺត ៗ (ផ្នែក ស៊ីឌី)ហើយបន្ទាប់មកយ៉ាងខ្លាំង (ផ្នែក DE)កើនឡើងហើយការបញ្ចេញទឹករំអិលក្លាយជា ឯករាជ្យ. ការហូរទឹករំអិលនៅក្នុងឧស្ម័នដែលបន្តបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃសកម្មភាពរបស់អ៊ីយ៉ុងខាងក្រៅត្រូវបានគេហៅថា ឯករាជ្យ.

យន្តការសម្រាប់ការកើតឡើងនៃការឆក់ដោយខ្លួនឯងមានដូចខាងក្រោម។ នៅតង់ស្យុងខ្ពស់ អេឡិចត្រុងដែលកើតឡើងក្រោមសកម្មភាពរបស់អ៊ីយ៉ុងខាងក្រៅ បង្កើនល្បឿនយ៉ាងខ្លាំងដោយវាលអគ្គិសនី បុកជាមួយម៉ូលេគុលឧស្ម័ន អ៊ីយ៉ូដពួកវា នាំឱ្យបង្កើតអេឡិចត្រុងបន្ទាប់បន្សំ និងអ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាន។ អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមានផ្លាស់ទីឆ្ពោះទៅកាន់ cathode ហើយអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីឆ្ពោះទៅកាន់ anode ។ អេឡិចត្រុងបន្ទាប់បន្សំធ្វើអ៊ីយ៉ុងម្តងទៀតលើម៉ូលេគុលឧស្ម័ន ហើយជាលទ្ធផល ចំនួនសរុបនៃអេឡិចត្រុង និងអ៊ីយ៉ុងនឹងកើនឡើង នៅពេលដែលអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីឆ្ពោះទៅកាន់អាណូត ដូចជាព្រិលធ្លាក់។ នេះជាហេតុផលសម្រាប់ការកើនឡើងនៃចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់ ស៊ីឌី. ដំណើរការដែលបានពិពណ៌នាត្រូវបានគេហៅថា ផលប៉ះពាល់អ៊ីយ៉ូដ. ផលប៉ះពាល់អ៊ីយ៉ូដដោយអេឡិចត្រុងតែមួយមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាការហូរចេញនៅពេលដែលអ៊ីយ៉ុងខាងក្រៅត្រូវបានដកចេញ។ ដើម្បីរក្សាការហូរចេញ វាចាំបាច់ដែលអេឡិចត្រុង avalanches "បង្កើតឡើងវិញ" ពោលគឺអេឡិចត្រុងថ្មីកើតឡើងនៅក្នុងឧស្ម័នក្រោមឥទ្ធិពលនៃដំណើរការមួយចំនួន។ វាកើតឡើងនៅវ៉ុលសំខាន់ៗរវាងអេឡិចត្រូតនៃគម្លាតឧស្ម័ន នៅពេលដែលការធ្លាក់នៃអ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ cathode ដែលគោះអេឡិចត្រុងចេញពីវា។ នៅពេលនេះ នៅពេលដែលបន្ថែមពីលើការធ្លាក់អេឡិចត្រុង វាក៏មានអ៊ីយ៉ុង avalanches ផងដែរ ចរន្តកើនឡើងស្ទើរតែដោយមិនបង្កើនវ៉ុល (ផ្នែក DEនៅក្នុងរូបភព) i.e. ការឆក់ឯករាជ្យកើតឡើង។ វ៉ុលដែលការឆក់ខ្លួនឯងកើតឡើងត្រូវបានគេហៅថា វ៉ុលបំបែក.

គួរកត់សម្គាល់ថាក្នុងអំឡុងពេលបញ្ចេញឧស្ម័ន ស្ថានភាពពិសេសនៃរូបធាតុដែលហៅថាប្លាស្មាត្រូវបានដឹង។ ប្លាស្មាឧស្ម័នអ៊ីយ៉ូដខ្ពស់ត្រូវបានគេហៅថាឧស្ម័នដែលដង់ស៊ីតេនៃការចោទប្រកាន់វិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានគឺស្ទើរតែដូចគ្នា។ ភាពខុសគ្នាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងប្លាស្មាដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ដែលកើតឡើងនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងប្លាស្មាបញ្ចេញឧស្ម័ន ដែលកើតឡើងអំឡុងពេលបញ្ចេញឧស្ម័ន។ ប្លាស្មាត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយកម្រិតនៃអ៊ីយ៉ូដ a - សមាមាត្រនៃចំនួនភាគល្អិតអ៊ីយ៉ូដទៅនឹងចំនួនសរុបរបស់ពួកគេក្នុងមួយឯកតានៃបរិមាណប្លាស្មា។ អាស្រ័យលើតម្លៃនៃ a មួយនិយាយអំពីខ្សោយ (a គឺជាប្រភាគនៃភាគរយ) មធ្យម (ជាច្រើនភាគរយ) និងពេញលេញ (ជិត 100%) ប្លាស្មាអ៊ីយ៉ូដ។

ការហូរចេញដោយខ្លួនឯងមានបួនប្រភេទ៖ ពន្លឺ ផ្កាភ្លើង ធ្នូ និងកូរ៉ូណា.

1. ការបញ្ចេញពន្លឺកើតឡើងនៅសម្ពាធទាប។ ប្រសិនបើវ៉ុលថេរជាច្រើនរយវ៉ុលត្រូវបានអនុវត្តទៅអេឡិចត្រូតដែលបានដាក់ក្នុងបំពង់កែវប្រវែង 30 - 50 សង់ទីម៉ែត្រដោយបូមខ្យល់ចេញពីបំពង់បន្តិចម្តង ៗ បន្ទាប់មកនៅសម្ពាធនៃ ~ 5.3 - 6.7 kPa (ជាច្រើន mm Hg) ការហូរទឹករំអិលកើតឡើង។ នៅក្នុងទម្រង់ជាខ្សែភ្លើងពណ៌ក្រហមភ្លឺដែលរត់ពី cathode ទៅ anode ។ ជាមួយនឹងការថយចុះបន្ថែមទៀតនៃសម្ពាធ (~13 Pa) ការបញ្ចេញទឹករំអិលមានរចនាសម្ព័ន្ធដូចខាងក្រោម។

នៅជិត cathode គឺជាស្រទាប់ស្តើងងងឹត 1 - កន្លែងងងឹត Astonអមដោយស្រទាប់ភ្លឺស្តើង ២ - ពន្លឺ cathode ដំបូងឬ ខ្សែភាពយន្ត cathodeបន្តដោយស្រទាប់ងងឹត 3 - cathode (crookes) កន្លែងងងឹតដែលក្រោយមកឆ្លងចូលទៅក្នុងស្រទាប់ភ្លឺ 4 - ភ្លើងឆេះដែលមានព្រំដែនមុតស្រួចនៅខាង cathode បាត់បន្តិចម្តងៗនៅផ្នែកខាង anode ។ វាកើតឡើងពីការផ្សំឡើងវិញនៃអេឡិចត្រុងជាមួយអ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាន។ គម្លាត​ងងឹត​ព្រំ​ប្រទល់​នឹង​ពន្លឺ​ដែល​ឆេះ​សន្ធោសន្ធៅ ៥- កន្លែងងងឹតឆ្ងាយអមដោយជួរឈរនៃឧស្ម័ន ionized luminous 6 - ប្រកាសវិជ្ជមាន. ជួរឈរវិជ្ជមានមិនមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាការបញ្ចេញទឹករំអិលនោះទេ។ វ៉ុលដែលបានអនុវត្តត្រូវបានចែកចាយមិនស្មើគ្នាតាមបណ្តោយការឆក់។ ស្ទើរតែទាំងអស់នៃការធ្លាក់ចុះសក្តានុពលកើតឡើងនៅក្នុងបីស្រទាប់ដំបូងហើយត្រូវបានគេហៅថា ការធ្លាក់ចុះសក្តានុពល cathodic.

យន្តការនៃការបង្កើតស្រទាប់មានដូចខាងក្រោម។ អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាននៅជិត cathode បង្កើនល្បឿនដោយការធ្លាក់ចុះសក្តានុពល cathodic ទម្លាក់ cathode និងគោះអេឡិចត្រុងចេញពីវា។ នៅក្នុងលំហអាកាសងងឹត អេឡិចត្រុងបង្កើនល្បឿន និងរំភើបដល់ម៉ូលេគុល ដែលចាប់ផ្តើមបញ្ចេញពន្លឺ បង្កើតជាខ្សែភាពយន្ត cathode 2. អេឡិចត្រុងហោះហើរតាមខ្សែភាពយន្ត 2 ដោយមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបង្កើតអ៊ីយ៉ូដម៉ូលេគុលឧស្ម័ននៅពីក្រោយខ្សែភាពយន្តនេះ។ មានបន្ទុកវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានជាច្រើន។ ក្នុងករណីនេះអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺថយចុះ។ តំបន់នេះគឺជា cathode (Crookes) dark space 3. អេឡិចត្រុងដែលកើតឡើងនៅក្នុង cathode dark space ជ្រាបចូលទៅក្នុងតំបន់ glow glow 4 ដែលបណ្តាលមកពីការផ្សំឡើងវិញជាមួយ ions វិជ្ជមាន។ លើសពីនេះ អេឡិចត្រុង និងអ៊ីយ៉ុងដែលនៅសល់ (មានតិចតួច) ជ្រាបចូលដោយការសាយភាយចូលទៅក្នុងតំបន់ទី 5 - លំហងងឹតហ្វារ៉ាដេយ។ វាហាក់ដូចជាងងឹត ដោយសារកំហាប់នៃការបញ្ចូលបន្ទុកឡើងវិញមានកម្រិតទាប។ នៅក្នុងតំបន់ទី 5 មានវាលអគ្គីសនីដែលបង្កើនល្បឿនអេឡិចត្រុងហើយនៅក្នុងតំបន់នៃជួរឈរវិជ្ជមាន 6 ពួកគេបង្កើតអ៊ីយ៉ូដដែលបណ្តាលឱ្យមានការបង្កើតប្លាស្មា។ ពន្លឺនៃជួរឈរវិជ្ជមានគឺដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរនៃម៉ូលេគុលរំភើបទៅកាន់ស្ថានភាពដី។ វាមានពណ៌លក្ខណៈសម្រាប់ឧស្ម័ននីមួយៗ។ នៅក្នុងការបញ្ចេញពន្លឺមួយ មានតែផ្នែកបីរបស់វាប៉ុណ្ណោះដែលមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ការថែទាំរបស់វា - រហូតដល់ពន្លឺចែងចាំង។ នៅក្នុងលំហងងឹត cathode ការបង្កើនល្បឿនដ៏ខ្លាំងក្លានៃអេឡិចត្រុង និងអ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមានកើតឡើង ដោយគោះអេឡិចត្រុងចេញពី cathode (ការបំភាយបន្ទាប់បន្សំ)។ នៅក្នុងតំបន់នៃ luminescence smoldering ផលប៉ះពាល់ ionization នៃម៉ូលេគុលឧស្ម័នដោយអេឡិចត្រុងកើតឡើង។ អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមានដែលបានបង្កើតឡើងកំឡុងពេលប៉ះអ៊ីយ៉ុងអ៊ីយ៉ូដ ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ cathode ហើយគោះអេឡិចត្រុងថ្មីចេញពីវា ដែលនាំឱ្យឧស្ម័នអ៊ីយ៉ូដម្តងទៀត។

ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា។ ពន្លឺនៃជួរឈរវិជ្ជមានដែលមានលក្ខណៈពណ៌នៃឧស្ម័ននីមួយៗត្រូវបានប្រើនៅក្នុងបំពង់បង្ហូរដើម្បីបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (បំពង់បញ្ចេញអ៊ីយូតាផ្តល់នូវពន្លឺពណ៌ក្រហម argon - ខៀវបៃតង) និងនៅក្នុងចង្កៀងហ្វ្លុយវ៉េស។

2. ការហូរចេញផ្កាភ្លើងកើតឡើងនៅកម្លាំងវាលអគ្គិសនីខ្ពស់ (~3 10 b V/m) នៅក្នុងឧស្ម័នក្រោមសម្ពាធបរិយាកាស។ ការពន្យល់នៃការហូរចេញផ្កាភ្លើងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅលើមូលដ្ឋាននៃ ស្ទ្រីមទ្រឹស្តីនេះបើយោងតាមការលេចចេញនូវឆានែលផ្កាភ្លើងដែលមានពន្លឺភ្លឺច្បាស់មុននឹងរូបរាងនៃការប្រមូលផ្តុំឧស្ម័នអ៊ីយ៉ូដដែលមានពន្លឺតិចៗ - អ្នកស្ទ្រីម. Streamers កើតឡើងទាំងពីរជាលទ្ធផលនៃការបង្កើត avalanches អេឡិចត្រុងតាមរយៈការប៉ះពាល់ ionization និងជាលទ្ធផលនៃ photon ionization នៃឧស្ម័នមួយ។ ផ្ទាំងទឹកកកដែលដេញតាមគ្នា បង្កើតជាស្ពាននៃស្ទ្រីម ដែលនៅគ្រាបន្ទាប់ លំហូរនៃអេឡិចត្រុងដ៏មានអានុភាពប្រញាប់ប្រញាល់ បង្កើតជាបណ្តាញបញ្ចេញផ្កាភ្លើង។ ដោយសារតែការបញ្ចេញថាមពលយ៉ាងច្រើនក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការដែលបានពិចារណា ឧស្ម័ននៅក្នុងគម្លាតផ្កាភ្លើងត្រូវបានកំដៅទៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ខ្លាំង (ប្រហែល 10 4 o C) ដែលនាំទៅរកពន្លឺរបស់វា។ ការឡើងកំដៅយ៉ាងលឿននៃឧស្ម័ននាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃសម្ពាធ និងរូបរាងនៃរលកឆក់ ដែលពន្យល់ពីផលប៉ះពាល់នៃសំឡេងអំឡុងពេលបញ្ចេញផ្កាភ្លើង។ ជាឧទាហរណ៍ ការប្រេះក្នុងការបញ្ចេញទឹកខ្សោយ និងផ្គរលាន់ខ្លាំងក្នុងករណីរន្ទះ។

ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា។ សម្រាប់ការបញ្ឆេះល្បាយដែលអាចឆេះបាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុង និងការពារខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីពីការកើនឡើង (ចន្លោះភ្លើង)។

3. ការហូរចេញនៃធ្នូ. ប្រសិនបើបន្ទាប់ពីការបញ្ឆេះនៃការបញ្ចេញផ្កាភ្លើងពីប្រភពដ៏មានអានុភាពចម្ងាយរវាងអេឡិចត្រូតត្រូវបានកាត់បន្ថយបន្តិចម្តង ៗ បន្ទាប់មកការបញ្ចេញទឹករំអិលនឹងបន្តពោលគឺឧ។ ការហូរចេញពីធ្នូកើតឡើង។ ក្នុងករណីនេះចរន្តកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងឈានដល់រាប់រយអំពែរហើយវ៉ុលឆ្លងកាត់គម្លាតនៃការឆក់ធ្លាក់ចុះដល់រាប់សិបវ៉ុល។ ការឆក់ធ្នូអាចទទួលបានពីប្រភពតង់ស្យុងទាប ដោយឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលផ្កាភ្លើង។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះអេឡិចត្រូត (ឧទាហរណ៍កាបូន) ត្រូវបានភ្ជាប់គ្នារហូតដល់ប៉ះពួកគេក្តៅខ្លាំងជាមួយនឹងចរន្តអគ្គិសនីបន្ទាប់មកពួកគេត្រូវបានបំបែកចេញហើយធ្នូអគ្គិសនីត្រូវបានទទួល។ នៅសម្ពាធបរិយាកាស ការហូរចេញនៃធ្នូមានសីតុណ្ហភាព ~3500 o C. នៅពេលដែលធ្នូឆេះ ការធ្លាក់ទឹកចិត្តបង្កើតនៅលើ anode - រណ្ដៅមួយ ដែលជាកន្លែងក្តៅបំផុតនៅក្នុងធ្នូ។ ការហូរចេញនៃធ្នូត្រូវបានរក្សាទុកដោយសារតែការបំភាយកំដៅខ្លាំងពី cathode ក៏ដូចជាអ៊ីយ៉ូដកម្ដៅនៃម៉ូលេគុលដោយសារតែសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៃឧស្ម័ន។

ពាក្យស្នើសុំ - សម្រាប់ការផ្សារដែក និងកាត់ដែក ទទួលបានដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ (ចង្រ្កានធ្នូ) និងភ្លើងបំភ្លឺ (អំពូលភ្លើង ឧបករណ៍បញ្ចាំង)។

4. ការហូរទឹករំអិល corona- ការឆក់អគ្គិសនីដែលមានតង់ស្យុងខ្ពស់នៅសម្ពាធខ្ពស់ (ឧទាហរណ៍បរិយាកាស) នៅក្នុងវាលដែលមិនដូចគ្នាខ្លាំងនៅជិតអេឡិចត្រូតដែលមានកោងផ្ទៃធំ (ឧទាហរណ៍ចំណុច) ។ នៅពេលដែលកម្លាំងវាលនៅជិតចុងឈានដល់ 30 kV/m ពន្លឺដូច corona លេចឡើងជុំវិញវា ដែលជាហេតុផលសម្រាប់ឈ្មោះនៃការឆក់ប្រភេទនេះ។ បាតុភូត​នេះ​មាន​នៅ​សម័យ​បុរាណ​ហៅ​ថា ភ្លើង​នៃ​ផ្លូវ​អេលម៉ូ។ អាស្រ័យលើសញ្ញានៃអេឡិចត្រូត Corona កូរូណាអវិជ្ជមាន ឬវិជ្ជមានត្រូវបានសម្គាល់។

ការដាក់ពាក្យ - នៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹកភ្លៀងអគ្គីសនីដែលប្រើដើម្បីបន្សុទ្ធឧស្ម័នឧស្សាហកម្មពីភាពមិនបរិសុទ្ធ នៅពេលលាបម្សៅ និងថ្នាំលាប។

ដំណើរការនៃការជ្រៀតចូលតាមរយៈឧស្ម័នត្រូវបានគេហៅថា ការបញ្ចេញឧស្ម័ន។

ចរន្តនៅក្នុងឧស្ម័នដែលកើតឡើងនៅក្នុងវត្តមាននៃអ៊ីយ៉ុងខាងក្រៅត្រូវបានគេហៅថា ពឹងផ្អែក .

អនុញ្ញាតឱ្យអេឡិចត្រុង និងអ៊ីយ៉ុងមួយគូចូលទៅក្នុងបំពង់មួយរយៈ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃវ៉ុលរវាងអេឡិចត្រូតនៃបំពង់ កម្លាំងបច្ចុប្បន្ននឹងកើនឡើង អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមានចាប់ផ្តើមផ្លាស់ទីឆ្ពោះទៅកាន់ cathode ហើយអេឡិចត្រុង - ឆ្ពោះទៅកាន់ anode ។

មានពេលមួយនៅពេលដែលភាគល្អិតទាំងអស់ទៅដល់អេឡិចត្រូត ហើយជាមួយនឹងការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៃវ៉ុល ចរន្តនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរទេ ប្រសិនបើអ៊ីយ៉ូដឈប់ដំណើរការ នោះការបញ្ចេញទឹកក៏នឹងឈប់ដែរ ពីព្រោះ។ មិនមានប្រភពផ្សេងទៀតនៃអ៊ីយ៉ុងទេសម្រាប់ហេតុផលនេះការបញ្ចេញអ៊ីយ៉ុងត្រូវបានគេហៅថាមិនទ្រទ្រង់ខ្លួនឯង។

ចរន្តឈានដល់កម្រិតឆ្អែតរបស់វា។

ជាមួយនឹងការកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៃវ៉ុល ចរន្តកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ប្រសិនបើអ្នកដកអ៊ីយ៉ុងខាងក្រៅចេញ ការហូរចេញនឹងបន្ត៖ អ៊ីយ៉ុងដែលចាំបាច់ដើម្បីរក្សាចរន្តអគ្គិសនីនៃឧស្ម័នឥឡូវនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការហូរចេញដោយខ្លួនឯង។ ការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលបន្តបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃ ionizer ខាងក្រៅត្រូវបានគេហៅថា ឯករាជ្យ .

វ៉ុលដែលការឆក់ខ្លួនឯងកើតឡើងត្រូវបានគេហៅថា វ៉ុលបំបែក .

ការបញ្ចេញឧស្ម័នឯករាជ្យត្រូវបានរក្សាទុកដោយអេឡិចត្រុងបង្កើនល្បឿនដោយវាលអគ្គិសនីពួកគេមានថាមពល kinetic ដែលកើនឡើងដោយសារតែវាលអគ្គិសនី។ វាល។

ប្រភេទនៃការបញ្ចេញទឹកកាមដោយខ្លួនឯង៖

1) ឆេះ

2) ធ្នូ (ធ្នូអគ្គិសនី) - សម្រាប់ការផ្សារដែក។

3) មកុដ

៤) ផ្កាភ្លើង (ផ្លេកបន្ទោរ)

ប្លាស្មា។ ប្រភេទប្លាស្មា។

នៅក្រោម ប្លាស្មាស្វែងយល់ពីឧស្ម័នអ៊ីយ៉ូដខ្លាំង ដែលកំហាប់អេឡិចត្រុងស្មើនឹងកំហាប់នៃ + អ៊ីយ៉ុង។

សីតុណ្ហភាពឧស្ម័នកាន់តែខ្ពស់ អ៊ីយ៉ុង និងអេឡិចត្រុងកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្លាស្មា និងអាតូមអព្យាក្រឹតតិចជាង។

ប្រភេទប្លាស្មា៖

1) ប្លាស្មាអ៊ីយ៉ូដដោយផ្នែក

2) ប្លាស្មាអ៊ីយ៉ូដយ៉ាងពេញលេញ (អាតូមទាំងអស់បានរលួយទៅជាអ៊ីយ៉ុង និងអេឡិចត្រុង)។

3) ប្លាស្មាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (T> 100000 K)

4) ប្លាស្មាសីតុណ្ហភាពទាប (T<100000 К)

St-va ប្លាស្មា៖

1) ប្លាស្មាគឺអព្យាក្រឹតអគ្គិសនី

2) ភាគល្អិតប្លាស្មាផ្លាស់ទីបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្រោមសកម្មភាពរបស់វាល

៣) មានចរន្តអគ្គិសនីល្អ។

4) មានចរន្តកំដៅល្អ។

ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង៖

1) ការបំប្លែងថាមពលឧស្ម័នកម្ដៅទៅជាថាមពលអគ្គិសនីដោយប្រើឧបករណ៍បំប្លែងថាមពលម៉ាញ៉េតូអ៊ីដ្រូឌីណាមិក (MHD) ។ គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ៖

យន្តហោះនៃប្លាស្មាដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ចូលទៅក្នុងវាលម៉ាញេទិកខ្លាំង (វាលត្រូវបានតម្រង់កាត់កែងទៅនឹងយន្តហោះគំនូរ X) វាត្រូវបានបែងចែកទៅជា + និង - ភាគល្អិតដែលប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ចានផ្សេងៗគ្នា បង្កើតភាពខុសគ្នានៃសក្តានុពលមួយចំនួន។

2) ពួកវាត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុង plasmatrons (ម៉ាស៊ីនបង្កើតប្លាស្មា) ដោយមានជំនួយពួកគេកាត់ និងផ្សារដែក។

3) ផ្កាយទាំងអស់ រួមទាំងព្រះអាទិត្យ បរិយាកាសផ្កាយ ភពកាឡាក់ស៊ី គឺជាប្លាស្មា។

ផែនដីរបស់យើងត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយសែលប្លាស្មា - អ៊ីយ៉ូណូសៀ,នៅខាងក្រៅមានបង្គោលវិទ្យុសកម្មជុំវិញផែនដីរបស់យើង ដែលក្នុងនោះក៏មានប្លាស្មាផងដែរ។

ដំណើរការនៅក្នុងប្លាស្មាជិតផែនដីគឺបណ្តាលមកពីព្យុះម៉ាញេទិក អូរ៉ូរ៉ា ហើយនៅក្នុងលំហអាកាសក៏មានខ្យល់ប្លាស្មាផងដែរ។

16. ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុង semiconductors ។

Semiconductors គឺ ve-va ដែលភាពធន់នឹងថយចុះជាមួយនឹងការកើនឡើង t ។

Semiconductors កាន់កាប់ 4 ក្រុមរង។

ឧទាហរណ៍៖ ស៊ីលីកូនគឺជាធាតុ 4-valence - នេះមានន័យថានៅក្នុងសំបកខាងក្រៅនៃអាតូមមួយ មានអេឡិចត្រុងចំនួន 4 ភ្ជាប់យ៉ាងខ្សោយទៅនឹងស្នូល អាតូមនីមួយៗបង្កើតជាចំណង 4 ជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់វា នៅពេលដែល Si ត្រូវបានកំដៅ ល្បឿននៃ valence e កើនឡើង ហេតុដូច្នេះហើយថាមពល kinematic របស់ពួកគេ (E k) ល្បឿន e កាន់តែអស្ចារ្យ ដែលចំណងមិនទប់ទល់នឹងការបំបែក អ៊ី ចាកចេញពីផ្លូវរបស់ពួកគេ ហើយក្លាយជាសេរីភាពនៅក្នុង el ។ វាលដែលពួកគេផ្លាស់ទីថ្នាំង m-y នៃបន្ទះឈើបង្កើតជា el ។ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។ នៅពេលដែល t កើនឡើង ចំនួននៃចំណងដែលខូចកើនឡើង ហើយហេតុដូច្នេះហើយចំនួននៃ e ដែលតភ្ជាប់កើនឡើង ហើយនេះនាំឱ្យមានការថយចុះនៃភាពធន់ទ្រាំ: I \u003d U / R ។

នៅពេលដែលចំណងត្រូវបានខូច កន្លែងទំនេរមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងអ៊ីដែលបាត់ គ្រីស្តាល់របស់វាមិនផ្លាស់ប្តូរទេ។ ដំណើរការខាងក្រោមកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់៖ អាតូមមួយក្នុងចំណោមអាតូមដែលផ្តល់ចំណងលោតទៅកន្លែងនៃរន្ធដែលបានបង្កើតឡើង ហើយចំណងចំហាយ-អគ្គិសនីត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅទីនេះ ហើយកន្លែងដែលវាលោតចេញពីរន្ធថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ដូច្នេះរន្ធអាចផ្លាស់ទីពេញគ្រីស្តាល់។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖នៅក្នុង semiconductors មានឧបករណ៍ផ្ទុកបន្ទុក 2 ប្រភេទគឺ អ៊ី និងរន្ធ (អេឡិចត្រូតរន្ធ)