目前,人们仅在大气压惰性气体(氦气、氖气)中实现了辉光放电,在特定条件下的氮气和空气中实现了汤生放电,除此之外的绝大部分都是细丝放电,导致这种结果的原因可以这样来理解。电子雪崩中电子数的倍增可以用下式表示:
式中,a是电子碰撞电离系数。
前面提到,电子从阴极到阳极经历的碰撞次数N正比于pd,大气压下N的数值非常大。α/p正比于αλe代表电子每一次碰撞平均产生的电子数,也就是电子平均碰撞电离的能力。既然大气压下电子经历大量的碰撞不可避免,只能靠降低a/p(即减弱电子碰撞电离能力)来减少每一次碰撞产生的电子数,以yi制电子雪崩的过度发展而转变为流注。因此,大气压下等离子表面处理设备yi制细丝形成的唯yi途径是降低a/p。根据气体放电理论,我们知道:
前面提到,电子从阴极到阳极经历的碰撞次数N正比于pd,大气压下N的数值非常大。α/p正比于αλe代表电子每一次碰撞平均产生的电子数,也就是电子平均碰撞电离的能力。既然大气压下电子经历大量的碰撞不可避免,只能靠降低a/p(即减弱电子碰撞电离能力)来减少每一次碰撞产生的电子数,以yi制电子雪崩的过度发展而转变为流注。因此,大气压下等离子表面处理设备yi制细丝形成的唯yi途径是降低a/p。根据气体放电理论,我们知道:
E式中,E是电场;A和B都是依赖于气体种类的常数。显然,在大气压下降低a/p意味着要降低放电时的电场,也就是说必须在低电场下发展电子雪崩才可以避免流注的产生。
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