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直读光谱仪电花放电和电弧的分别

发布时间:2020-03-27 11:55:37         点击:3531

电花放电特性和电弧不同,在电弧中是电极物质被灼热蒸发进入弧柱,依靠粒子之间碰撞而激发。而电花放电则由导电管道和电极物质蒸气喷射火炬两者构成。

火花在电极之间击穿时,在电极间形成的很细的导电管道中,气体被强烈电离。管道形成后,电容通过管道放电,在短时间内释放大量能量,最大电流密度可达到105 ~106A/cm2,使管道具有很高的温度(10000心以上)。管道形成以后,即以1 ~ 5000m/s的速度剧烈扩张,形成冲击波前温度迅速下降,我们可以听到电火花放电的噼啪声。

电花击穿后,电压急剧下降,电流密度降低,光源的性质实际转变为电弧。电容器通过管道在电极表面接触的区域中释放大量能量,使电极物质呈现--股发光蒸气喷射出来,其喷射速度约10cm/s通常称火炬。每次放电都在电极两端表面不同的地方产生新管道,因此,火炬也在表面不同的地方产生。电极上每单位电花直径约为0. 2mm。在实际分析时,曝光时间1 ~ 2min将发生几千次击穿,因此,作用的面积并不很小,虽然管道温度很高,火炬喷射使电极物质强烈灼热,但由于每次击穿面积不大,时间很短,电极头灼热并不显著,单位时间内进入放电区的物质也没有电弧那样多。

将一根金属丝置于磁管内略向下凹,击穿时管道位于电场的力线方向,而火炬是垂直于电极表面喷射出来的。这是管道和火花不同的有力证明。

研究表明:电花辐射是导电管道和火炬的总辐射,管道辐射的光谱主要是空气组成成分的光谱,而火炬辐射的是电极成分元素和空气组成成分的光谱。我们做光谱分析,利用的是电花激发电极物质发射的光谱,主要是火炬辐射。电花产生的火炬,具有很高的温度,中心温度达10000C以上,因此辐射的光谱中,出现的谱线和电弧时不同,有的增强有的减弱,而突出的是光谱中出现更多的激发电位高的原子线及离子线,和电弧一样,电花等离子体不同区域温度也不同,中心温度比边缘温度要高。

但这些电花放电特性和电花线路的参数是有密切关系的。无论是高压电花或低压电花都是电容放电过程。电花线路参数,对光谱激发有很大影响。由于光谱的性质主要由电花的温度决定,而温度又是由电流密度决定。在较高的电流密度下一般离子线增强而原子线减弱,这样称为“硬性”的电花。

 

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