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直讀光譜儀電花放電和電弧的分別
發布時間:2020-03-27 11:55:37 點擊:3802
電花放電特性和電弧不同,在電弧中是電極物質被灼熱蒸發進入弧柱,依靠粒子之間碰撞而激發。而電花放電則由導電管道和電極物質蒸氣噴射火炬兩者構成。
火花在電極之間擊穿時,在電極間形成的很細的導電管道中,氣體被強烈電離。管道形成后,電容通過管道放電,在短時間內釋放大量能量,最大電流密度可達到105 ~106A/cm2,使管道具有很高的溫度(10000心以上)。管道形成以后,即以1 ~ 5000m/s的速度劇烈擴張,形成沖擊波前溫度迅速下降,我們可以聽到電火花放電的噼啪聲。
電花擊穿后,電壓急劇下降,電流密度降低,光源的性質實際轉變為電弧。電容器通過管道在電極表面接觸的區域中釋放大量能量,使電極物質呈現--股發光蒸氣噴射出來,其噴射速度約10cm/s,通常稱火炬。每次放電都在電極兩端表面不同的地方產生新管道,因此,火炬也在表面不同的地方產生。電極上每單位電花直徑約為0. 2mm。在實際分析時,曝光時間1 ~ 2min,將發生幾千次擊穿,因此,作用的面積并不很小,雖然管道溫度很高,火炬噴射使電極物質強烈灼熱,但由于每次擊穿面積不大,時間很短,電極頭灼熱并不顯著,單位時間內進入放電區的物質也沒有電弧那樣多。
將一根金屬絲置于磁管內略向下凹,擊穿時管道位于電場的力線方向,而火炬是垂直于電極表面噴射出來的。這是管道和火花不同的有力證明。
研究表明:電花輻射是導電管道和火炬的總輻射,管道輻射的光譜主要是空氣組成成分的光譜,而火炬輻射的是電極成分元素和空氣組成成分的光譜。我們做光譜分析,利用的是電花激發電極物質發射的光譜,主要是火炬輻射。電花產生的火炬,具有很高的溫度,中心溫度達10000C以上,因此輻射的光譜中,出現的譜線和電弧時不同,有的增強有的減弱,而突出的是光譜中出現更多的激發電位高的原子線及離子線,和電弧一樣,電花等離子體不同區域溫度也不同,中心溫度比邊緣溫度要高。
但這些電花放電特性和電花線路的參數是有密切關系的。無論是高壓電花或低壓電花都是電容放電過程。電花線路參數,對光譜激發有很大影響。由于光譜的性質主要由電花的溫度決定,而溫度又是由電流密度決定。在較高的電流密度下一般離子線增強而原子線減弱,這樣稱為“硬性”的電花。
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