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glow discharge是什么意思,glow discharge的意思翻译、用法、同义词、例句

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常用词典

  • [电子] 辉光放电

  • 例句

  • The ******st discharge to produce is the glow discharge.

    最简单的放电产生方法是辉光放电。

  • Amorphous silicon films were fabricated with a dc glow discharge system.

    本文介绍用直流辉光放电装置制备非晶硅薄膜。

  • Contact glow discharge electrolysis is a novel type of electrochemical process.

    接触辉光放电电解是一种新型的产生等离子体的电化学方法。

  • In this paper, a glow discharge plasma source ion implantation technique is described.

    本文叙述了辉光放电等离子体源的等离子体源离子注入。

  • Glow discharge excitation source is one of the main focuses in the research of GD-OES.

    辉光光谱仪激发源是辉光光谱仪技术研究的主要热点之一。

  • 专业解析

    辉光放电(Glow Discharge)是一种在低压气体中施加直流或交流电场时产生的自持放电现象,其典型特征是发出柔和、均匀的辉光。以下是其详细解释:

    一、定义与特征

    辉光放电发生在气压较低(通常0.1–10 Torr)且电压适中的条件下。当电极间电场强度达到气体击穿阈值时,气体分子被电离形成等离子体,电子与离子在电场中加速并碰撞中性粒子,产生持续的电离过程。其核心特征包括:

    1. 发光特性:放电区域呈现分层辉光,颜色取决于气体种类(如氖气呈橙红色,氩气呈蓝紫色)。
    2. 低电流密度:电流通常在毫安级别,温度较低(气体温度接近室温)。
    3. 自持性:无需外部电离源即可维持放电。

    二、物理机制

    辉光放电的形成分为以下阶段:

    1. 汤森放电阶段:初始电离产生电子雪崩。
    2. 过渡到自持放电:当电子增殖足以维持电流时,进入辉光放电态。
    3. 等离子体维持:电子与离子通过碰撞电离和二次电子发射(阴极溅射)维持平衡。

    三、典型结构(以直流放电为例)

    放电区域从阴极到阳极分为:

    1. 阿斯顿暗区:紧贴阴极的薄层,电子能量不足激发发光。
    2. 阴极辉光区:高激发强度区域,发出强光。
    3. 法拉第暗区:低电场区,电子能量衰减。
    4. 正柱区:均匀等离子体主体,辉光主要来源。
    5. 阳极区:电子聚集形成的亮层。

    四、应用领域

    1. 照明技术:霓虹灯、荧光灯管利用辉光放电发光。
    2. 材料处理:等离子体清洗、表面改性(如增加材料亲水性)。
    3. 分析仪器:用作原子发射光谱的光源。
    4. 薄膜制备:磁控溅射镀膜的核心过程。

    权威参考来源:

    1. 维基百科"辉光放电"条目对放电机制的分区描述(https://en.wikipedia.org/wiki/Glow_discharge
    2. 美国物理学会期刊《Applied Physics Letters》关于辉光放电等离子体特性的研究(https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.0000000
    3. IEEE等离子体科学汇刊对辉光放电应用的综述(https://ieeexplore.ieee.org/document/0000000

    (注:实际引用时请替换为具体文献链接,此处为格式示例)

    网络扩展资料

    辉光放电(glow discharge)是一种在低压气体中发生的气体放电现象,属于自持放电(无需外部电离源维持)。以下是其详细解释:

    定义与基本特性

    辉光放电是稀薄气体中的自激导电现象,由法拉第于19世纪首次发现。其主要特征包括:

    1. 低气压环境:通常在低于10 mbar(毫巴)的气压下发生。
    2. 发光现象:被激发的原子或分子从激发态返回基态时释放光子,形成可见辉光。
    3. 自持性:放电过程无需外部电离源维持,仅需电场作用即可持续。

    物理原理

    1. 电极结构:在密闭容器中放置两个平行电极,通过外加电压产生电场。
    2. 电子激发:电场加速电子,使其与中性气体粒子碰撞并电离或激发。
    3. 空间电荷效应:阴极和阳极附近分别聚集异号电荷,形成明显的阴极压降和阳极压降区域。

    典型阶段

    辉光放电包含两个过渡阶段:

    1. 亚正常辉光:电流较小时,放电集中在阴极局部区域。
    2. 反常辉光:电流增大时,放电覆盖整个阴极表面。

    主要应用

    1. 氖稳压管:利用其稳定电压特性。
    2. 氦氖激光器:通过辉光放电激发气体产生激光。
    3. 表面处理:如等离子体清洁或镀膜(需结合其他专业资料)。

    注:如需更深入的机制(如具体电压-电流特性曲线)或扩展应用,建议参考物理学教材或专业文献。

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