Газовий розряд — явище протікання електричного струму в газах. Газ складається із нейтральних атомів і молекул, тому для забезпечення електропровідності необхідне виникнення носіїв заряду — іонізація. Джерелом іонізації може бути зовнішнє опромінення високоенергетичними фотонами — ультрафіолетовими, рентгенівськими чи гамма-променями. Іонізація може виникнути також у сильному електричному полі, або ж за рахунок зіткнень із прискореними носіями заряду (ударна іонізація). Додатковим джерелом носіїв заряду може бути поверхнева іонізація, наприклад термоелектронна емісія з катоду.
При малих зовнішніх електричних полях провідність газів зумовлена зовнішніми джерелами іонізації. Розряд, який виникає в таких умовах, називають несамостійним розрядом.
Розряди, які виникають у сильних електричних полях за рахунок іонізації, що виникає при протіканні струму, називаються самостійними газовими розрядами.
(скорочено)
Газовий розряд - це процес утворення йонів іонізатором.
Типи газових розрядів
Розрізняють такі типи самостійних газових розрядів:
Гази стають електропровідними при їх іонізації . Якщо Е. р. в р. відбувається лише при виклакаючій і підтримуючій іонізацію зовнішній дії (при дії т.з. зовнішніх іонізаторів), його називають несамостійним газовим розрядом. Е. р. в р., що продовжується і після припинення дії зовнішнього іонізатора, називається самостійним.
Коли іонізація газу відбувається при безперервній дії зовнішнього іонізатора і малому значенні різниці потенціалів між анодом і катодом в газі, починається «тихий розряд». При підвищенні різниці потенціалів (напруга) сила струму тихого розряду спершу збільшується пропорційно напрузі (ділянка кривої OA на мал. 1), потім зростання струму із зростанням напруги сповільнюється (ділянка кривої AB), і коли всі заряджені частки, що виникли під дією іонізатора в одиницю часу, вирушають за той же час на катод і на анод, посилення струму із зростанням напруги не відбувається (ділянка ВС) . При подальшому зростанні напруги струм знову зростає і тихий розряд переходить в несамостійний лавинний розряд (ділянка СЕ на мал. 1). В цьому випадку сила струму визначається як інтенсивністю дії іонізатора, так і газовим посиленням, яке залежить від тиску газу і напруженості електричного поля в просторі, займаному розрядом.
Тихий розряд спостерігається при тиску газу порядку атмосферного. Зовнішніми іонізаторами можуть бути: природне радіоактивне випромінювання, космічні промені, потоки фотонів (сильне світлове опромінення), пучки швидких електронів і т. д. Іонізатори двох останніх типів використовуються (переважно в імпульсному режимі) в газових лазерах.
Перехід несамостійного Е. р. в р. в самостійний характеризується різким посиленням електричного струму (точка Е на кривій мал. 1) і називається електричним пробоєм газу. Відповідна напруга U 3 називається напругою запалення (див. Запалення потенціал) . В разі однорідного поля воно залежить від сорту газу і від твору тиску газу р на відстань між електродами d (див. мал. 2 і ст. Пашена закон) . Розряд після лавинного пробою набуває форми тліючого розряду, якщо тиск газу низький (декілька мм рт. ст.) . При вищому тиску (наприклад, при атмосферному) лавинне посилення Е. р. в р. приводить до виникнення електричного просторового заряду, що міняє характер процесу пробою. Утворюється один або декілька вузьких провідних (заповнених плазмою) каналів, витікаючих від одного з електродів. Такі канали називаються стримерами . Час утворення стримерів дуже мало (біля 10−7 с.) .
Після короткого перехідного процесу самостійний газовий розряд стає стаціонарним. Зазвичай такий розряд здійснюють в закритій ізолювальній посудині (скляній або керамічній). Струм в газі тече між двома електродами: негативним катодом і позитивним анодом.
Одним з основних типів газового розряду, що формується, як правило, при низькому тиску і малому струмі (ділянка в на мал. 3), є тліючий розряд . Головні чотири області розрядного простору, характерні для тліючого розряду, це: 1 — катодний темний простір; 2 — тліюче свічення; 3 — фарадеєвий темний простір; 4 — позитивний стовп. Області 1 — 3 знаходяться поблизу катода і утворюють катодну частину розряду, в якій відбувається різке падіння потенціалу (катодне падіння), пов'язане з великою концентрацією позитивних іонів на кордоні областей 1 — 2. В області 2 електрони, прискорені в області 1 , виробляють інтенсивну ударну іонізацію. Тліюче свічення обумовлене рекомбінацією іонів і електронів в нейтральні атоми або молекули. Для позитивного стовпа розряду унаслідок постійної і великої концентрації електронів характерні незначне падіння потенціалу в нім, свічення, що викликається поверненням збуджених молекул (атомів) газу в основний стан (стан з найнижчою можливою енергією), і велика електропровідність.
Стаціонарність в позитивному стовпі пояснюється взаємною компенсацією процесів утворення і втрат заряджених часток. Утворення таких часток відбувається при іонізації атомів і молекул в результаті зіткнень з ними електронів. До втрат заряджених часток приводить амбіполярна дифузія до стінки судини, що обмежує розрядний об'єм, і наступна за цим рекомбінація. Дифузійні потоки, направлені не до стінки, а уздовж розрядного струму, часто ведуть до утворення в позитивному стовпі своєрідних «шарів» (зазвичай рухомих).
При збільшенні розрядного струму звичайний тліючий розряд стає аномальним (мал. 3) і починається стягання (контракція) позитивного стовпа. Стовп відривається від стінок судини, в нім починає відбуватися додатковий процес втрати заряджених часток (рекомбінація в об'ємі). Передумовою цього є висока щільність заряджених часток. При подальшому підвищенні розрядного струму газ нагрівається настільки, що стає можливою його термічна іонізація. Зіткнення між атомами або молекулами в цьому випадку настільки сильні, що відбувається відщеплення електронів. Такий розряд називається дуговим розрядом . Із зростанням струму електропровідність стовпа підвищується, вольтамперна характеристика дугового розряду набуває спадного характеру (мал. 3). Слід зазначити, що хоча він може «горіти» в широкому діапазоні тиску газу і інших умов, в більшості випадків дуговий розряд спостерігається при тиску порядку атмосферного.
У всіх випадках особливу важливість представляє ділянка переходу між стовпом розряду і електродами, причому ситуація в катода складніше, ніж в анода. При тліючому розряді безперервний зв'язок між катодом і позитивним стовпом забезпечується за рахунок сильного катодного падіння. У самостійному дуговому розряді в результаті сильного локального нагріву катода з'являються т.з. катодні плями. У них зазвичай відбувається термоелектронна емісія або складніша емісія електронів з хмари матеріалу катода, що випаровується. Процес емісії з катода дугового розряду в даний час (1978) ще не до кінця зрозумів і інтенсивно досліджується.
Всі розглянуті вище Е. р. в р. відбуваються під дією постійної електричної напруги. Проте газові розряди можуть протікати і під дією змінної електричної напруги. Такі розряди мають стаціонарний характер, якщо частота змінної напруги досить висока (або, навпаки, настільки низька, що напівперіод змінної напруги у багато разів більше часу встановлення розряду, так що кожен електрод просто поперемінно служить катодом і анодом). Типовим прикладом може служити високочастотному (ВЧ) Е. р. в р. ВЧ-розряд може «горіти» навіть за відсутності електродів (безелектродний розряд) . Змінне електричне поле створює в певному об'ємі плазму і повідомляє електрони енергію, достатню для того, щоб вироблювана ними іонізація заповнювала втрати заряджених часток унаслідок дифузії і рекомбінації. Зовнішній вигляд і характеристики ВЧ-розрядів залежать від роду газу, його тиску, частоти змінного поля і потужності, що підводиться. Елементарні процеси на поверхні твердого тіла (металу або ізолятора розрядної камери) грають певну роль лише в процесі «підпалу» розряду. Стаціонарний ВЧ-розряд подібний до позитивного стовпа тліючого розряду.
Окрім стаціонарних розрядів, основні характеристики яких не залежать від часу, існують нестаціонарні (імпульсні) Е. р. в р. Вони виникають здебільше в сильно неоднорідних або змінних в часі полях, наприклад в загострених і викривлених поверхонь провідників і електродів. Величина напруженості поля і міра його неоднорідності поблизу таких тіл настільки великі, що відбувається ударна іонізація електронами молекул газу. Два важливі типи нестаціонарного розряду — коронний розряд і іскровий розряд .
При коронному розряді іонізація не приводить до пробою, тому що сильна неоднорідність електричного поля, що обумовлює її, існує лише в безпосередній близькості від дротів і острієв. Коронним розрядом є процес, що багато разів повторюється, підпалу, який поширюється на обмежену відстань від провідника — до області, де напруженість поля вже недостатня для підтримки розряду. Іскровий розряд, на відміну від коронного, приводить до пробою. Цей Е. р. в р. має вигляд переривистих яскравих що зиґзаґоподібних розгалужуються, заповнених іонізованим газом (плазмою), ниток-каналів, які пронизують проміжок між електродами і зникають, змінявшись новими. Іскровий розряд супроводиться виділенням великої кількості тепла і яскравим свіченням. Він проходить наступні стадії: різке множення числа електронів в сильно неоднорідному полі поблизу провідника (електроду) в результаті послідовних актів іонізації, що починаються небагатьма, випадково виниклими вільними електронами; утворення електронної лавини; перехід лавини в стримери під дією просторового заряду, коли щільність заряджених часток в головній частині кожної лавини перевищить деяку критичну. Спільна дія просторового заряду, іонізующих електронів і фотонів в «голівці» стримера приводить до збільшення швидкості розвитку розряду. Прикладом природного іскрового розряду є блискавка, довжина якої може досягати декілька км, а максимальна сила струму — декількох сотень тисяч ампер.
До теперішнього часу (1970-ті рр.) всі види Е. р. в р. досліджуються і застосовуються в багатьох галузях науки і техніки. Тліючий, дуговий і імпульсні розряди використовуються при збудженні газових лазерів. Плазмотрони, в яких основним робочим процесом служить дуговий або ВЧ(висока частота) -розряд, є важливими пристроями у ряді областей техніки, в частковості при здобутті особливо чистих напівпровідників і металів. Потужні плазмотрони використовуються як реактори в плазмохімії . На вживанні іскрового розряду засновані прецизійні методи електроіскрової обробки . При фокусуванні лазерного світлового випромінювання відбувається пробій повітря у фокусі і виникає безелектродний розряд (подібний ВЧ(висока частота) -розряду і іскрі), називається лазерною іскрою. Потужні, високострумові розряди у водні служили першими кроками на шляху до керованого термоядерному синтезу .
В системі природних наук вивчення Е. р. в р. займає місце у фізиці плазми. При Е. р. в р. утворюється низькотемпературна плазма, для якої характерна мала міра іонізації. На відміну від високотемпературної (повністю іонізованої) плазми, в низькотемпературній плазмі атоми або молекули нейтрального газу грають важливу роль. Електрони, іони і нейтральні частки «м'яко» взаємодіють. Внаслідок цього може виникнути термодинамічно нерівноважна ситуація, при якій електрони, іони і нейтральний газ мають різні температури. Ця ситуація ще більш ускладнюється, якщо в балансі енергії Е. р. в р. не можна нехтувати світловим випромінюванням (наприклад, в високострумових дугових розрядах). У таких випадках низькотемпературну плазму необхідно описувати за допомогою кінетичної теорії плазми.
Див. також
Посилання
- ЕЛЕКТРИ́ЧНОГО РОЗРЯ́ДУ В ГА́ЗІ ФІ́ЗИКА [ 23 січня 2019 у Wayback Machine.] //ЕСУ
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Електричний розряд в газах |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Gazovij rozryad yavishe protikannya elektrichnogo strumu v gazah Gaz skladayetsya iz nejtralnih atomiv i molekul tomu dlya zabezpechennya elektroprovidnosti neobhidne viniknennya nosiyiv zaryadu ionizaciya Dzherelom ionizaciyi mozhe buti zovnishnye oprominennya visokoenergetichnimi fotonami ultrafioletovimi rentgenivskimi chi gamma promenyami Ionizaciya mozhe viniknuti takozh u silnomu elektrichnomu poli abo zh za rahunok zitknen iz priskorenimi nosiyami zaryadu udarna ionizaciya Dodatkovim dzherelom nosiyiv zaryadu mozhe buti poverhneva ionizaciya napriklad termoelektronna emisiya z katodu Pri malih zovnishnih elektrichnih polyah providnist gaziv zumovlena zovnishnimi dzherelami ionizaciyi Rozryad yakij vinikaye v takih umovah nazivayut nesamostijnim rozryadom Rozryadi yaki vinikayut u silnih elektrichnih polyah za rahunok ionizaciyi sho vinikaye pri protikanni strumu nazivayutsya samostijnimi gazovimi rozryadami skorocheno Gazovij rozryad ce proces utvorennya joniv ionizatorom Tipi gazovih rozryadivRozriznyayut taki tipi samostijnih gazovih rozryadiv Tliyuchij rozryad Dugovij rozryad Iskrovij rozryad Koronnij rozryad Gazi stayut elektroprovidnimi pri yih ionizaciyi Yaksho E r v r vidbuvayetsya lishe pri viklakayuchij i pidtrimuyuchij ionizaciyu zovnishnij diyi pri diyi t z zovnishnih ionizatoriv jogo nazivayut nesamostijnim gazovim rozryadom E r v r sho prodovzhuyetsya i pislya pripinennya diyi zovnishnogo ionizatora nazivayetsya samostijnim Koli ionizaciya gazu vidbuvayetsya pri bezperervnij diyi zovnishnogo ionizatora i malomu znachenni riznici potencialiv mizh anodom i katodom v gazi pochinayetsya tihij rozryad Pri pidvishenni riznici potencialiv napruga sila strumu tihogo rozryadu spershu zbilshuyetsya proporcijno napruzi dilyanka krivoyi OA na mal 1 potim zrostannya strumu iz zrostannyam naprugi spovilnyuyetsya dilyanka krivoyi AB i koli vsi zaryadzheni chastki sho vinikli pid diyeyu ionizatora v odinicyu chasu virushayut za toj zhe chas na katod i na anod posilennya strumu iz zrostannyam naprugi ne vidbuvayetsya dilyanka VS Pri podalshomu zrostanni naprugi strum znovu zrostaye i tihij rozryad perehodit v nesamostijnij lavinnij rozryad dilyanka SE na mal 1 V comu vipadku sila strumu viznachayetsya yak intensivnistyu diyi ionizatora tak i gazovim posilennyam yake zalezhit vid tisku gazu i napruzhenosti elektrichnogo polya v prostori zajmanomu rozryadom Tihij rozryad sposterigayetsya pri tisku gazu poryadku atmosfernogo Zovnishnimi ionizatorami mozhut buti prirodne radioaktivne viprominyuvannya kosmichni promeni potoki fotoniv silne svitlove oprominennya puchki shvidkih elektroniv i t d Ionizatori dvoh ostannih tipiv vikoristovuyutsya perevazhno v impulsnomu rezhimi v gazovih lazerah Perehid nesamostijnogo E r v r v samostijnij harakterizuyetsya rizkim posilennyam elektrichnogo strumu tochka E na krivij mal 1 i nazivayetsya elektrichnim proboyem gazu Vidpovidna napruga U 3 nazivayetsya naprugoyu zapalennya div Zapalennya potencial V razi odnoridnogo polya vono zalezhit vid sortu gazu i vid tvoru tisku gazu r na vidstan mizh elektrodami d div mal 2 i st Pashena zakon Rozryad pislya lavinnogo proboyu nabuvaye formi tliyuchogo rozryadu yaksho tisk gazu nizkij dekilka mm rt st Pri vishomu tisku napriklad pri atmosfernomu lavinne posilennya E r v r privodit do viniknennya elektrichnogo prostorovogo zaryadu sho minyaye harakter procesu proboyu Utvoryuyetsya odin abo dekilka vuzkih providnih zapovnenih plazmoyu kanaliv vitikayuchih vid odnogo z elektrodiv Taki kanali nazivayutsya strimerami Chas utvorennya strimeriv duzhe malo bilya 10 7 s Pislya korotkogo perehidnogo procesu samostijnij gazovij rozryad staye stacionarnim Zazvichaj takij rozryad zdijsnyuyut v zakritij izolyuvalnij posudini sklyanij abo keramichnij Strum v gazi teche mizh dvoma elektrodami negativnim katodom i pozitivnim anodom Odnim z osnovnih tipiv gazovogo rozryadu sho formuyetsya yak pravilo pri nizkomu tisku i malomu strumi dilyanka v na mal 3 ye tliyuchij rozryad Golovni chotiri oblasti rozryadnogo prostoru harakterni dlya tliyuchogo rozryadu ce 1 katodnij temnij prostir 2 tliyuche svichennya 3 faradeyevij temnij prostir 4 pozitivnij stovp Oblasti 1 3 znahodyatsya poblizu katoda i utvoryuyut katodnu chastinu rozryadu v yakij vidbuvayetsya rizke padinnya potencialu katodne padinnya pov yazane z velikoyu koncentraciyeyu pozitivnih ioniv na kordoni oblastej 1 2 V oblasti 2 elektroni priskoreni v oblasti 1 viroblyayut intensivnu udarnu ionizaciyu Tliyuche svichennya obumovlene rekombinaciyeyu ioniv i elektroniv v nejtralni atomi abo molekuli Dlya pozitivnogo stovpa rozryadu unaslidok postijnoyi i velikoyi koncentraciyi elektroniv harakterni neznachne padinnya potencialu v nim svichennya sho viklikayetsya povernennyam zbudzhenih molekul atomiv gazu v osnovnij stan stan z najnizhchoyu mozhlivoyu energiyeyu i velika elektroprovidnist Stacionarnist v pozitivnomu stovpi poyasnyuyetsya vzayemnoyu kompensaciyeyu procesiv utvorennya i vtrat zaryadzhenih chastok Utvorennya takih chastok vidbuvayetsya pri ionizaciyi atomiv i molekul v rezultati zitknen z nimi elektroniv Do vtrat zaryadzhenih chastok privodit ambipolyarna difuziya do stinki sudini sho obmezhuye rozryadnij ob yem i nastupna za cim rekombinaciya Difuzijni potoki napravleni ne do stinki a uzdovzh rozryadnogo strumu chasto vedut do utvorennya v pozitivnomu stovpi svoyeridnih shariv zazvichaj ruhomih Pri zbilshenni rozryadnogo strumu zvichajnij tliyuchij rozryad staye anomalnim mal 3 i pochinayetsya styagannya kontrakciya pozitivnogo stovpa Stovp vidrivayetsya vid stinok sudini v nim pochinaye vidbuvatisya dodatkovij proces vtrati zaryadzhenih chastok rekombinaciya v ob yemi Peredumovoyu cogo ye visoka shilnist zaryadzhenih chastok Pri podalshomu pidvishenni rozryadnogo strumu gaz nagrivayetsya nastilki sho staye mozhlivoyu jogo termichna ionizaciya Zitknennya mizh atomami abo molekulami v comu vipadku nastilki silni sho vidbuvayetsya vidsheplennya elektroniv Takij rozryad nazivayetsya dugovim rozryadom Iz zrostannyam strumu elektroprovidnist stovpa pidvishuyetsya voltamperna harakteristika dugovogo rozryadu nabuvaye spadnogo harakteru mal 3 Slid zaznachiti sho hocha vin mozhe goriti v shirokomu diapazoni tisku gazu i inshih umov v bilshosti vipadkiv dugovij rozryad sposterigayetsya pri tisku poryadku atmosfernogo U vsih vipadkah osoblivu vazhlivist predstavlyaye dilyanka perehodu mizh stovpom rozryadu i elektrodami prichomu situaciya v katoda skladnishe nizh v anoda Pri tliyuchomu rozryadi bezperervnij zv yazok mizh katodom i pozitivnim stovpom zabezpechuyetsya za rahunok silnogo katodnogo padinnya U samostijnomu dugovomu rozryadi v rezultati silnogo lokalnogo nagrivu katoda z yavlyayutsya t z katodni plyami U nih zazvichaj vidbuvayetsya termoelektronna emisiya abo skladnisha emisiya elektroniv z hmari materialu katoda sho viparovuyetsya Proces emisiyi z katoda dugovogo rozryadu v danij chas 1978 she ne do kincya zrozumiv i intensivno doslidzhuyetsya Vsi rozglyanuti vishe E r v r vidbuvayutsya pid diyeyu postijnoyi elektrichnoyi naprugi Prote gazovi rozryadi mozhut protikati i pid diyeyu zminnoyi elektrichnoyi naprugi Taki rozryadi mayut stacionarnij harakter yaksho chastota zminnoyi naprugi dosit visoka abo navpaki nastilki nizka sho napivperiod zminnoyi naprugi u bagato raziv bilshe chasu vstanovlennya rozryadu tak sho kozhen elektrod prosto popereminno sluzhit katodom i anodom Tipovim prikladom mozhe sluzhiti visokochastotnomu VCh E r v r VCh rozryad mozhe goriti navit za vidsutnosti elektrodiv bezelektrodnij rozryad Zminne elektrichne pole stvoryuye v pevnomu ob yemi plazmu i povidomlyaye elektroni energiyu dostatnyu dlya togo shob viroblyuvana nimi ionizaciya zapovnyuvala vtrati zaryadzhenih chastok unaslidok difuziyi i rekombinaciyi Zovnishnij viglyad i harakteristiki VCh rozryadiv zalezhat vid rodu gazu jogo tisku chastoti zminnogo polya i potuzhnosti sho pidvoditsya Elementarni procesi na poverhni tverdogo tila metalu abo izolyatora rozryadnoyi kameri grayut pevnu rol lishe v procesi pidpalu rozryadu Stacionarnij VCh rozryad podibnij do pozitivnogo stovpa tliyuchogo rozryadu Okrim stacionarnih rozryadiv osnovni harakteristiki yakih ne zalezhat vid chasu isnuyut nestacionarni impulsni E r v r Voni vinikayut zdebilshe v silno neodnoridnih abo zminnih v chasi polyah napriklad v zagostrenih i vikrivlenih poverhon providnikiv i elektrodiv Velichina napruzhenosti polya i mira jogo neodnoridnosti poblizu takih til nastilki veliki sho vidbuvayetsya udarna ionizaciya elektronami molekul gazu Dva vazhlivi tipi nestacionarnogo rozryadu koronnij rozryad i iskrovij rozryad Pri koronnomu rozryadi ionizaciya ne privodit do proboyu tomu sho silna neodnoridnist elektrichnogo polya sho obumovlyuye yiyi isnuye lishe v bezposerednij blizkosti vid drotiv i ostriyev Koronnim rozryadom ye proces sho bagato raziv povtoryuyetsya pidpalu yakij poshiryuyetsya na obmezhenu vidstan vid providnika do oblasti de napruzhenist polya vzhe nedostatnya dlya pidtrimki rozryadu Iskrovij rozryad na vidminu vid koronnogo privodit do proboyu Cej E r v r maye viglyad pererivistih yaskravih sho zigzagopodibnih rozgaluzhuyutsya zapovnenih ionizovanim gazom plazmoyu nitok kanaliv yaki pronizuyut promizhok mizh elektrodami i znikayut zminyavshis novimi Iskrovij rozryad suprovoditsya vidilennyam velikoyi kilkosti tepla i yaskravim svichennyam Vin prohodit nastupni stadiyi rizke mnozhennya chisla elektroniv v silno neodnoridnomu poli poblizu providnika elektrodu v rezultati poslidovnih aktiv ionizaciyi sho pochinayutsya nebagatma vipadkovo viniklimi vilnimi elektronami utvorennya elektronnoyi lavini perehid lavini v strimeri pid diyeyu prostorovogo zaryadu koli shilnist zaryadzhenih chastok v golovnij chastini kozhnoyi lavini perevishit deyaku kritichnu Spilna diya prostorovogo zaryadu ionizuyushih elektroniv i fotoniv v golivci strimera privodit do zbilshennya shvidkosti rozvitku rozryadu Prikladom prirodnogo iskrovogo rozryadu ye bliskavka dovzhina yakoyi mozhe dosyagati dekilka km a maksimalna sila strumu dekilkoh soten tisyach amper Do teperishnogo chasu 1970 ti rr vsi vidi E r v r doslidzhuyutsya i zastosovuyutsya v bagatoh galuzyah nauki i tehniki Tliyuchij dugovij i impulsni rozryadi vikoristovuyutsya pri zbudzhenni gazovih lazeriv Plazmotroni v yakih osnovnim robochim procesom sluzhit dugovij abo VCh visoka chastota rozryad ye vazhlivimi pristroyami u ryadi oblastej tehniki v chastkovosti pri zdobutti osoblivo chistih napivprovidnikiv i metaliv Potuzhni plazmotroni vikoristovuyutsya yak reaktori v plazmohimiyi Na vzhivanni iskrovogo rozryadu zasnovani precizijni metodi elektroiskrovoyi obrobki Pri fokusuvanni lazernogo svitlovogo viprominyuvannya vidbuvayetsya probij povitrya u fokusi i vinikaye bezelektrodnij rozryad podibnij VCh visoka chastota rozryadu i iskri nazivayetsya lazernoyu iskroyu Potuzhni visokostrumovi rozryadi u vodni sluzhili pershimi krokami na shlyahu do kerovanogo termoyadernomu sintezu V sistemi prirodnih nauk vivchennya E r v r zajmaye misce u fizici plazmi Pri E r v r utvoryuyetsya nizkotemperaturna plazma dlya yakoyi harakterna mala mira ionizaciyi Na vidminu vid visokotemperaturnoyi povnistyu ionizovanoyi plazmi v nizkotemperaturnij plazmi atomi abo molekuli nejtralnogo gazu grayut vazhlivu rol Elektroni ioni i nejtralni chastki m yako vzayemodiyut Vnaslidok cogo mozhe viniknuti termodinamichno nerivnovazhna situaciya pri yakij elektroni ioni i nejtralnij gaz mayut rizni temperaturi Cya situaciya she bilsh uskladnyuyetsya yaksho v balansi energiyi E r v r ne mozhna nehtuvati svitlovim viprominyuvannyam napriklad v visokostrumovih dugovih rozryadah U takih vipadkah nizkotemperaturnu plazmu neobhidno opisuvati za dopomogoyu kinetichnoyi teoriyi plazmi Div takozhZakon Pashena Figuri Lihtenberga Nadvisokochastotnij rozryadPosilannyaELEKTRI ChNOGO ROZRYa DU V GA ZI FI ZIKA 23 sichnya 2019 u Wayback Machine ESU Vikishovishe maye multimedijni dani za temoyu Elektrichnij rozryad v gazah