放电物理5-1.ppt
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1、 碰撞截面反映了粒子的散射能力,因此也叫散射截面 不同的碰撞过程产生的散射能力用不同的碰撞截面描述,如:弹性碰撞截面,激发碰撞截面,电离碰撞截面碰撞截面的大小:原子断面的量级,也用Bohr半径表示,称为 靶(b)截面与气体原子的数密度(气压)和温度无关,引入总有效碰撞截面其单位量纲是 cm-1 实验发现电子与气体的碰撞截面,与电子速度有关,也与气体种类有关上述讨论的靶面积只是一个气体的碰撞面积总有效碰撞截面的物理意义:入射粒子行进单位长度时受到的碰撞次数入射粒子碰撞一次走过的路径长度-自由程总碰撞截面是各类碰撞截面之和2.碰撞频率和碰撞几率某种碰撞在所有碰撞中所占比例,就是碰撞几率入射粒子在单
2、位时间内发生的碰撞次数 就是碰撞频率碰撞频率的单位:s-1放电气体中发生最多的还是弹性碰撞,即弹性碰撞截面最大,弹性碰撞自由程最短。弹性碰撞决定了自由程。碰撞截面与电子能量的关系是复杂的,通常需实验测定 称为标准条件下的总碰撞截面下面几种气体的各类总截面随电子速度的函数曲线电子速度是按照电子能量的电子伏特值计算的。随着原子量增加,同样电子速度的碰撞截面增加。随着电子速度增加,碰撞截面减小,这是因为电子速度越大,作用势产生的偏折越小。电子能量很低时,碰撞截面下降,出现极小值,碰撞过程的量子效应决定的。称为冉绍尔效应。冉绍尔曲线原子都有类似的冉绍尔效应1.碰撞截面随电子速度增加而下降2.仍然出现了
3、低能电子的冉绍尔效应3.对于金属原子存在多个极小值,都是冉绍尔效应的结果。4.金属原子的碰撞截面大于惰性原子,这是因为价电子的原因1.离子的弹性碰撞截面远大于电子的弹性碰撞截面2.随离子能量增加,单调下降,没有冉绍尔效应碰撞电离的起始点碰撞电离的起始点对应于电离能对应于电离能电离截面在电离截面在100eV100eV前后达到最大前后达到最大电离能附近,电离电离能附近,电离截面线性增加截面线性增加能量太大,电离截能量太大,电离截面反而减小面反而减小对应于光学跃迁能级对的激发截面存在激发阈值,能级激发能附近501.5nm辐射的截面三重态跃迁的共振性明显电子能量太大,激发降低热激发和热电离三类过程:高
4、温热平衡等离子体1.热粒子互相碰撞产生激发和电离2.激发后产生的光子再次用于激发和电离3.产生的电子用于电离和激发热电离气体的状态炙热电离的气体是热平衡体系,离子,电子和原子炙热电离的气体是热平衡体系,离子,电子和原子组成的热力学体系,有共同温度组成的热力学体系,有共同温度 压强:压强:P=PP=Pa a+P+Pi i+P+Pe e多组分化学平衡的平衡方程多组分化学平衡的平衡方程 是电离度平衡方程式可以表示为平衡方程式可以表示为SahaSaha方程方程Saha方程电离平衡方程电离平衡方程实用形式实用形式Saha方程的用法计算电离度:计算电离度:已知温度,压强和电离能已知温度,压强和电离能 电离
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