File:Liquid electrode Atmospheric Pressure Glow Discharge.svg

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Original file(SVG file, nominally 379 × 653 pixels, file size: 34 KB)

Captions

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Summary

[edit]
Description
English: Atmospheric pressure glow discharge with a liquid electrode.

Cations created by igniting discharge impact the liquid cathode (H), sputtering the electrolyte in the discharge zone. Impact ionization creates ions and secondary electrons, which by sputtering occur in the Crookes dark space (F), either recombining near the cathode surface (G) or moving on along the electric field, gradually losing their velocity during impact ionization. Ions and electrons in the negative glow discharge space (D) are slow due to negligible electric potential gradient, so they can recombine and produce the glow discharge itself. Further in the anode (J) direction, the field intensifies and impact ionization again takes place in the Faraday dark space (C). In the positive column (B), there are sparse remaining charge carries but occasional ionization and recombination takes place. As electron concentration is comparatively small at the anode, another potential step occurs, resulting in the anode glow space (A).

The red curve shows electric potential (U) changes, while the green one — the changes in electric field intensity (E).

The image is based on two sources: Jamroz et al. article on APGD[1]

and J. Platacis textbook [2].
Latviešu: Mirdzizlāde atmosfēras spiedienā pie šķidrā elektroda.

Ierosinošā dzirksteļizlāde rada jonus, kuri bombardē šķidro katodu (H) un izšļaksta elektrolītu starpelektrodu telpā. Triecienjonizācijas rezultātā Kruksa tumšajā telpā (F) nokļūst no elektrolīta virsmas sekundārie elektroni un katjoni, kas vai nu rekombinē pie katoda virsmas (G), vai arī kustas gar elektriskā lauka spēka līnijām uz anodu, pamazām zaudējot ātrumu sadursmju ceļā. Gan joni, gan elektroni mirdzizlādes negatīvajā telpā (D) kustas lēni, jo te elektriskā potenciāla gradients ir ļoti mazs, kādēļ tie var rekombinēt un rodas mirdzizlāde. Tālāk anoda (J) virzienā lauka intensitāte pieaug un atsākas triecienjonizācija — tā ir Faradeja tumšā telpa (C). Pozitīvā staba (B) telpā lādiņnesēju koncentrācija un lauka gradients nav lieli, bet laiku pa laikam notiek jonizācija un rekombinācija, kas arī izraisa spīdēšanu. Tā kā pie paša anoda elektronu koncentrācija ir zema salīdzinoši ar katjonu koncentrāciju, potenciāla gradients atkal pieaug, un parādās anoda izlāde (A).

Sarkanā līkne parāda elektriskā potenciāla (U) izmaiņas, zaļā — elektriskā lauka intensitātes (E) izmaiņas.

Attēls balstās uz diviem avotiem, kurus skatīt angļu aprakstā.
Русский: Тлеющий разряд при атмосферном давлении и жидком электроде.

Поджигающая искра образует в межэлектродном пространстве ионы, которые бомбардируют жидкий катод (H) и разбрызгивают электролит, создавая условия для разряда. При ударной ионизации в тёмное пространство Крукса (F) попадают из электролита вторичные электроны и катионы, либо рекомбинируя при поверхности катода (G), либо двигаясь вдоль силовых линий электрического поля в сторону анода, постепенно теряя скорость при столкновениях. Как одни, так и другие в пространстве отрицательного тлеющего разряда (D) двигаются медленно ввиду низкого градиента электрического потенциала; это позволяет им рекомбинировать, что и есть тлеющий разряд. Далее в сторону анода (J) интенсивность поля возрастает, и в тёмном пространстве Фарадея (C) вновь начинается ударная ионизация. В пространстве положительного столба (B) концентрация носителей заряда и градиент потенциала невелики, но время от времени происходит ионизация и рекомбинация, вызывая свечение в столбе. Поскольку возле самого анода концентрация электронов низка относительно концентрации катионов, градиент потенциала вновь возрастает, давая возникать анодному свечению (A).

Красная кривая показывает изменения потенциала (U), зелёная — изменения интенсивности электрического поля (E).

Изображение основано на двух источниках, которые смотреть в английском варианте описания.
Date
Source Own work
Author Esmu Igors

Licensing

[edit]
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
w:en:Creative Commons
attribution share alike
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
You are free:
  • to share – to copy, distribute and transmit the work
  • to remix – to adapt the work
Under the following conditions:
  • attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  • share alike – If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same or compatible license as the original.
  1. (2012). "Development of direct-current, atmospheric-pressure, glow discharges generated in contact with flowing electrolyte solutions for elemental analysis by optical emission spectrometry". TrAC Trends in Analytical Chemistry 41: 105–121. DOI:10.1016/j.trac.2012.09.002.
  2. Platacis, Jānis (1974) (in Latvian) Elektrība, Riga: Zvaigzne, p. 234–256

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current17:30, 4 June 2018Thumbnail for version as of 17:30, 4 June 2018379 × 653 (34 KB)Esmu Igors (talk | contribs)User created page with UploadWizard

There are no pages that use this file.

File usage on other wikis

The following other wikis use this file:

Metadata