辉光放电(glow discharge)是指低压气体中显示辉光的气体放电现象,即是稀薄气体中的自持放电(自激导电)现象。由法拉第第一个发现。它包括亚正常辉光和反常辉光两个过渡阶段。
辉光放电 glow discharge 低压气体中显示辉光的气体放电现象。
辉光放电的主要应用是利用其发光效应(如霓虹灯、日光灯)以及正常辉光放电的稳压效应(如氖稳压管)。低压气体放电的一种类型,在发射光谱分析中用作气体分析和难激发元素分析的激发光源。
辉光特指一种由带电粒子轰击或电子放电现象产生的低能量的光,可以是红黄蓝橙紫……等各种美丽颜色、光辉夺目的光,有别于强烈的白色太阳光。例如极光、低压气体放电产生的光。
1、气体间隙的放电实验显示,整个过程分为:电晕放电,辉光放电,电弧放电,火花放电。电晕放电(corona discharge)是指气体介质在不均匀电场中的局部自持放电,是最常见的一种气体放电形式。
2、火花放电与尖端放电是两个可以相交的集合。 火花放电可以是尖端放电,还可以是平板放电等其他非尖端放电; 尖端放电一般是火花放电,如果强度较小则是电晕放电,反之则形成电弧弧光放电。
3、区别:气体放电的种类很多,用得较多的是辉光放电和弧光放电。辉光放电一般用于霓虹灯和指示灯。弧光放电可有很强的光输出,照明光源都采用弧光放电。辉光放电灯: 由辉光放电而发光的灯。弧光放电灯: 由弧光放电而发光的灯。
4、依气体压力、施加电压、电极形状、电源频率的不同,气体放电有多种多样的形式。主要的形式有暗放电、辉光放电 、电弧放电 、电晕放电 、火花放电 、高频放电等。
5、自持导电因条件不同,采取辉光放电,弧光放电,火花放电,电晕放电等不同的形式。 _在曲率半径很大的尖端电极附近,由于局部电场强度超过气体的电离场强,使气体发生电离和激励,因而出现电晕放电。
6、按放电形式的不同,气体放电光源町分为辉光放电灯和弧光放电灯。辉光放电灯的特点是工作时需要很高的电压,但放电电流较小;一般在10^-6~10^-1A,霓虹灯属于辉光放电灯。
1、辉光放电是一种低压放电现象。工作压力一般低于10巴。它的基本结构是将两块平行的电极板放在一个封闭的容器中,利用产生的电子激发中性原子或分子。当受激粒子从受激态落到基态时,它们将以光的形式释放能量。
2、此时由于氖管被双金属触片短路停止辉光放电,双金属触片也因温度降低而分开,在此瞬间,镇流器产生相当高的自感电动势。它和电源电压串联后加在灯管两端引起狐光放电,使日光灯点亮。
3、当开关接通的时候,电源电压立即通过镇流器和灯管灯丝加到启辉器的两极。220伏的电压立即使启辉器的惰性气体电离,产生辉光放电。
4、有足够的动能轰击阴极,产生二次电子,经簇射过程产生更多的带电粒子,使气体导电。辉光放电的特征是电流强度较小(约几毫安),温度不高,故电管内有特殊的亮区和暗区,呈现瑰丽的发光现象。
1、介质阻挡放电:在放电电极或放电空间中插入介质材料(绝缘材料),电压足够高时,气体被击穿而放电。放电过程中会产生大量性质活泼的自由基,易与其它自由基、原子、分子发生反应,生成新物质。
2、辉光放电具有电流密度小、温度低等特点。在放电管中产生明光和暗光区域。管中不同的气体有不同的发光颜色。
3、脉冲放电.除非脉冲重复频率足够高.否则会出现与利用介质阻挡放电时一样的占空比问题。
4、主要的形式有辉光放电、电弧放电、电晕放电、火花放电、介质阻挡放电等。辉光放电 低压气体中显示辉光的气体放电(空气中的电子大概在1000对/cm3,由于高压放电现象在低气压状态下会产生辉光现象)现象,即是稀薄气体中的自激导电现象。
电极材料质量问题:电极材料的质量不好、杂质较多或者未经过充分处理等情况,会导致电极表面不光洁或存在微小裂纹,从而影响电极的性能。
电的作用。带电粒子对电介质表面的直接轰击作用,使有机电介质的分子主链断裂。热的作用。带电粒子的轰击作用引起电介质局部的温度上升,发生热溶解或热降解。化学作用。
低压气体中显示辉光的气体放电(空气中的电子大概在1000对/cm3,由于高压放电现象在低气压状态下会产生辉光现象)现象,即是稀薄气体中的自激导电现象。
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