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  • 【资料】弧光放电的资料

    【资料】弧光放电的资料

    [size=6][b]弧光放电 [/b][/size]   [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/08/201008271030_239354_1619487_3.jpg[/img][size=4][b]高温热发射持续弧光放电[/b]arc discharge   [b]弧光放电[sup][1][/sup]的定义[/b]:呈现弧状白光并产生高温的气体放电现象。无论在稀薄气体、金属蒸气或大气中,当电源功率较大,能提供足够大的电流(几安到几十安),使气体击穿,发出强烈光辉,产生高温(几千到上万度),这种气体自持放电的形式就是弧光放电。通常产生弧光放电的方法是使两电极接触后随即分开,因短路发热,使阴极表面温度陡增,产生热电子发射 。热电子发射使碰撞电离及阴极的二次电子发射急剧增加,从而使两极间的气体具有良好的导电性。弧光放电的特征是电压不高,电流增大的两极间电压反而下降,有强烈光辉。   还有一种弧光放电叫做冷阴极弧光放电,阴极由低熔点材料(如汞)做成。阴极表面蒸发出的蒸气被电离,在阴极表面附近堆积成空间正电荷层,此电荷层与阴极间极为狭窄区域内形成的强电场引起场致发射,使电流剧增,产生电弧。   弧光放电应用广泛。可用作强光光源,在光谱分析中用作激发元素光谱的光源,在工业上用于冶炼、焊接和高熔点金属的切割,在医学上用作紫外线源(汞弧灯),等等。但是大电流电路开关断开时产生的弧火极其有害,应采取灭弧措施。[/size]

  • 不同“弧光放电”特点

    电弧放电是在大气压下两电极间的一种气体放电现象。弧光放电所具有的能量,可使试样蒸发、原子化和激发,从而发射辐射。发射光谱分析用的弧光光源有直流弧光和交流弧光两种,并有高压弧光和低压弧光之分。高压直流电弧和高压交流电弧,可以自动引燃,但操作很不安全,现已很少使用。低压直流电弧和低压交流电弧光源,操作比较安全,但需附加引燃装置。引燃的方式有高频引燃和电子引燃两种,后者具有更高的稳定性。

  • 局部放电的特征和原理

    一、局部放电的特征局部放电是指发生在电极之间但并未贯穿电极的放电,它是由于设备绝缘内部存在弱点或生产过程中造成的缺陷,在高电场强度作用下发生重复击穿和熄灭的现象。它表现为绝缘内气体的击穿、小范围内固体或液体介质的局部击穿或金属表面的边缘及尖角部位场强集中引起局部击穿放电等。这种放电的能量是很小的,所以它的短时存在并不影响到电气设备的绝缘强度。但若电气设备绝缘在运行电压下不断出现局部放电,这些微弱的放电将产生累积效应会使绝缘的介电性能逐渐劣化并使局部缺陷扩大,最后导致整个绝缘击穿。局部放电是一种复杂的物理过程,除了伴随着电荷的转移和电能的损耗之外,还会产生电磁辐射、超声波、光、热以及新的生成物等。从电性方面分析,产生放电时,在放电处有电荷交换、有电磁波辐射、有能量损耗。最明显的是反映到试品施加电压的两端,有微弱的脉冲电压出现。如果绝缘中存在有气泡,当工频高压施加于绝缘体的两端时,如果气泡上承受的电压没有达到气泡的击穿电压,则气泡上的电压就随外加电压的变化而变化。若外加电压足够高,即上升到气泡的击穿电压时,气泡发生放电,放电过程使大量中性气体分子电离,变成正离子和电子或负离子,形成了大量的空间电荷,这些空间电荷,在外加电场作用下迁移到气泡壁上,形成了与外加电场方向相反的内部电压,这时气泡上剩余电压应是两者叠加的结果,当气泡上的实际电压小于气泡的击穿电压时,于是气泡的放电暂停,气泡上的电压又随外加电压的上升而上升,直到重新到达其击穿电压时,又出现第二次放电,如此出现多次放电。当试品中的气隙放电时,相当于试品失去电荷q,并使其端电压突然下降△U,这个一般只有微伏级的电源脉冲叠加在千伏级的外施电压上。所有局部放电测试设备的工作原理,就是将这种电压脉冲检测出来。其中电荷q称为视在放电量。二、局部放电的机理1.局部放电的发生机理局部放电的发生机理可以用放电间隙和电容组合的电气的等值回路来代替,在电极之间放有绝缘物,对它施加交流电压时,在电极之间局部出现的放电现象,可以看成是在导体之间串联放置着2个以上的电容,其中一个发生了火花放电。按照这样的考虑方法,将电极组合的等值回路如图所示。http://www.ai1718.com/Public/kindeditor/attached/image/20140813/20140813165644_51658.jpg图3-1电极组合的电气等值回路在图3-1中,Cg:是串入绝缘物中放电间隙(比如气泡)的电容;Cb:是和Cg串联的绝缘物部分的电容;Cm:除了Cb和Cg以外的电极之间的电容。设电极间总的电容为Ca,则http://www.ai1718.com/Public/kindeditor/attached/image/20140813/20140813165740_95692.jpg(3-1)在这样的等值回路中,当对电极间施加交流电压Vt(瞬时值)时,在Cg上不发生火花放电的情况下,加在Cg上的电压vt由下式表示http://www.ai1718.com/Public/kindeditor/attached/image/20140813/20140813165822_76607.jpg (3-2)在图中,随着外施电压Vt的升高,vt也随着增大,vt达到Cg的火花电压vp时,在Cg上就产生火花放电。这时,Cg间的电压和式中的vt逐渐发生差异,如设它为vg由于放电的原因,vg迅速地从vp下降到vr(剩余电压)。现设在Cg间,经过t秒后放出的电荷为Q(t),则http://www.ai1718.com/Public/kindeditor/attached/image/20140813/20140813165857_36836.jpg (3-3)式中,Cgr是从Cg两端看到的电容,它等于http://www.ai1718.com/Public/kindeditor/attached/image/20140813/20140813165937_17596.jpg (3-4)所以得到 http://www.ai1718.com/Public/kindeditor/attached/image/20140813/20140813165953_62532.jpg (3-5)这里,将vg从vp大致变成vr的时间称为局部放电脉冲的形成时间。当将这些量表示成时间的函数时,成为图3-2的曲线。http://www.ai1718.com/Public/kindeditor/attached/image/20140813/20140813170033_34556.jpg图3-2 Cg间的放电电荷和电压随时间变化的曲线局部放电脉冲的形成时间,除了极端不均匀电场和油中放电的情况之外,一般是在0.01s以下,而且认为vr大致是零。在上述前提下,观察一下各个电气量的情况(局部放电几个主要参量)。(1)视在放电电荷q。它是指将该电荷瞬时注入试品两端时,引起试品两端电压的瞬时变化量与局部放电本身所引起的电压瞬时变化量相等的电荷量,视在电荷一般用pC(皮库)来表示。(2)局部放电的试验电压。它是指在规定的试验程序中施加的规定电压,在此电压下,试品不呈现超过规定量值

  • 激发光源放电形式比较

    两种放电形式:放电种类表现凝聚放电 扩散放电火花颜色明亮、蓝色黄褐色放电声音清 脆嘶嘶刺耳斑 痕中心呈麻点,外圈呈褐色中心与外界没有分界,呈白色银电极状况黑色,耗损少灰色,有耗损予燃曲线规 则不规则予燃时间稳定,短不稳定,长积分时间稳定,短 不稳定,长分析结果 准 确 不准确 由上表可知,凝聚放电最好的。

  • 辉光放电的原理及基础运用

    辉光放电属于低气压放电,工作压力一般都低于10mbar,其构造是在封闭的容器内放置两个平行的电极板,利用电子将中性原子和分子激发,当粒子由激发态降回至基态时会以光的形式释放出能量。电源可以为直流电源也可以是交流电源。每种气体都有其典型的辉光放电颜色,荧光灯的发光即为辉光放电。因此,实验时若发现等离子的颜色有误,通常代表气体的纯度有问题,一般为漏气所至。辉光放电是化学等离子体实验的重要工具,但因其受低气压的限制,工业应用难于连续化生产且应用成本高昂,而无法广泛应用于工业制造中。到2013年止的应用范围仅局限于实验室、灯光照明产品和半导体工业等。

  • 超级电容器的自放电测试

    请教一下如何做超级电容器的自放电测试,我们只有电化学工作站,能否用电化学工作站测超级电容器的自放电,如何测?非常感谢!

  • RF功率管电容室容易放电

    使用过VARIAN 700系列的ICP-OES版友估计都遇到过点火的时候,听到炬室旁有异常响声,类似啪啪啪的声音,特别是潮湿梅雨季节,更明显,然后炬管无法点着,等离子体就无法维持。VARIAN的设计是连接RF室旁有一个室是单独放三个电容,电容潮湿,遇到灰尘等容易放电,3个电容承担的也是7KV的电压,之前工程师上门也换了新的电容,但是换了后还是问题依旧,就直接改造电容室,在电容顶部加塑料隔开,在金属舱门旁加胶布,目的是隔绝电容与外部,防止外界条件引起电容放电,目前设备不在出现类似问题,对于这种电容放电导致无法点着炬室,大家有遇到吗?

  • 为什么激发样品乱放电?

    哎,为什么每台仪器装出来,然后激发样品后,有些仪器会乱放电?而有些仪器不会放电?光源一样的,气路也一样的!纠结啊!

  • AFS中的无极放电灯

    发现PE卖的无极放电灯好贵啊,现在用于AFS中的无极放电灯只能用PE的灯吗?有没有便宜一点的国产替代呢?

  • 无极放电灯的关闭

    有个问题想请教各位老师,因为无极放电灯的灯电流很高,那无极放电灯关闭的时候是否用每一分钟降低一些电流直到关闭,还是可以直接点击关闭?如果要梯度降低来关闭的话,那灯电流降到多少的时候可以直接关闭?如果不用的话会不会对等的使用寿命有所影响?

  • 【资料】关于辉光放电

    [size=4]物理原理  glow discharge [/size][size=4]  低压气体中显示 [/size][url=http://baike.baidu.com/image/6f470395415ac31b7bf48012][size=4][/size][/url][url=http://baike.baidu.com/view/287371.htm][size=4]辉光[/size][/url][size=4]的[/size][url=http://baike.baidu.com/view/730233.htm][size=4]气体放电[/size][/url][size=4](空气中的电子大概在1000对/cm3,由于高压放电现象在低气压状态下会产生辉光现象)现象,即是稀薄气体中的自激导电现象。在置有板状[/size][url=http://baike.baidu.com/view/609350.htm][size=4]电极[/size][/url][size=4]的[/size][url=http://baike.baidu.com/view/1284180.htm][size=4]玻璃管[/size][/url][size=4]内充入[/size][url=http://baike.baidu.com/view/173281.htm][size=4]低压[/size][/url][size=4](约几毫米汞柱)[/size][url=http://baike.baidu.com/view/10082.htm][size=4]气体[/size][/url][size=4]或[/size][url=http://baike.baidu.com/view/862971.htm][size=4]蒸气[/size][/url][size=4],当两极间[/size][url=http://baike.baidu.com/view/10954.htm][size=4]电压[/size][/url][size=4]较高(约1000伏)时,稀薄气体中的残余[/size][url=http://baike.baidu.com/view/1662343.htm][size=4]正离子[/size][/url][size=4]在[/size][url=http://baike.baidu.com/view/63151.htm][size=4]电场[/size][/url][size=4]中加速,有足够的动能轰击[/size][url=http://baike.baidu.com/view/820711.htm][size=4]阴极[/size][/url][size=4],产生[/size][url=http://baike.baidu.com/view/190490.htm][size=4]二次电子[/size][/url][size=4],经簇射过程产生更多的带电粒子,使气体[/size][url=http://baike.baidu.com/view/1236729.htm][size=4]导电[/size][/url][size=4]。辉光放电的特征是[/size][url=http://baike.baidu.com/view/1017177.htm][size=4]电流强度[/size][/url][size=4]较小(约几[/size][url=http://baike.baidu.com/view/840600.htm][size=4]毫安[/size][/url][size=4]),[/size][url=http://baike.baidu.com/view/8193.htm][size=4]温度[/size][/url][size=4]不高,故电管内有特殊的亮区和[/size][url=http://baike.baidu.com/view/1654104.htm][size=4]暗区[/size][/url][size=4],呈现瑰丽的[/size][url=http://baike.baidu.com/view/582577.htm][size=4]发光[/size][/url][size=4]现象。 [/size][size=5][b][size=4][/size][size=4]放电阶段[/size][/b][/size][size=4]  辉光放电有亚正常辉光和反常辉光两个过渡阶段,放电的整个通道由不同亮度的区间组成,即由阴极表面开始,依次为:①阿斯通暗区;②阴极光层;③阴极暗区(克鲁克斯暗区);④负辉光区;⑤法拉第暗区;⑥正柱区 ⑦阳极暗区 ⑧阳极光层。其中以负辉光区、法拉第暗区和正柱区为主体。这些光区是空间电离过程及电荷分布所造成的结果,与气体类别、气体压力、电极材料等因素有关,这些都可以从放电理论上作出解释。辉光放电时,在两个电极附近聚集了较多的异号空间电荷,因而形成明显的电位降落,分别称为阴极压降和阳极压降。阴极压降又是电极间电位降落的主要成分,在正常辉光放电时,两极间的电压不随电流变化,即具有稳压的特性。 [/size][size=4]  辉光放电时,在放电管两极电场的作用下,[/size][url=http://baike.baidu.com/view/3476.htm][size=4]电子[/size][/url][size=4]和正离子分别向[/size][url=http://baike.baidu.com/view/767315.htm][size=4]阳极[/size][/url][size=4]、阴极运动,并堆积在两极附近形成[/size][url=http://baike.baidu.com/view/2099351.htm][size=4]空间电荷区[/size][/url][sup][size=4][1][/size][/sup][size=4]。因正离子的[/size][url=http://baike.baidu.com/view/2268521.htm][size=4]漂移速度[/size][/url][size=4]远小于电子,故正离子空间电荷区的[/size][url=http://baike.baidu.com/view/2211099.htm][size=4]电荷密度[/size][/url][size=4]比电子空间电荷区大得多,使得整个极间电压几乎全部集中在阴极附近的狭窄区域内。这是辉光放电的显著特征,而且在正常辉光放电时,两极间电压不随[/size][url=http://baike.baidu.com/view/10897.htm][size=4]电流[/size][/url][size=4]变化。 [/size][size=4]  在阴极附近,二次电子[/size][url=http://baike.baidu.com/view/427306.htm][size=4]发射[/size][/url][size=4]产生的电子在较短距离内尚未得到足够的能使气体分子[/size][url=http://baike.baidu.com/view/156.htm][size=4]电离[/size][/url][size=4]或[/size][url=http://baike.baidu.com/view/742418.htm][size=4]激发[/size][/url][size=4]的动能,所以紧接阴极的区域不发光。而在阴极辉区,电子已获得足够的能量[/size][url=http://baike.baidu.com/view/120004.htm][size=4]碰撞[/size][/url][size=4]气体分子,使之电离或激发发光。其余暗区和辉区的形成也主要取决于电子到达该区的动能以及气体的[/size][url=http://baike.baidu.com/view/82174.htm][size=4]压强[/size][/url][size=4](电子与气体分子的非弹性碰撞会失去[/size][url=http://baike.baidu.com/view/93009.htm][size=4]动能[/size][/url][size=4])。 [/size][size=5][b][size=4][/size][size=4]发展历史[/size][/b][/size][size=4]  1831~1835年,M.法拉第在研究低气压放电时发现辉光放电现象和法拉第暗区。1858年,J.普吕克尔在1/100托下研究辉光放电时发现了阴极射线,成为19世纪末粒子辐射和原子物理研究的先躯。 [/size][size=5][b][size=4][/size][size=4]应用领域[/size][/b][/size][size=4]  辉光放电的主要应用是利用其发光效应(如[/size][url=http://baike.baidu.com/view/34652.htm][size=4]霓虹灯[/size][/url][size=4]、[/size][url=http://baike.baidu.com/view/24851.htm][size=4]日光灯[/size][/url][size=4])以及正常辉光放电的稳压效应(如氖稳压管)。 利用它的发光效应(如霓虹灯)和正常辉光放电的稳压特性(如氖稳压管)。利用辉光放电的正柱区产生激光的特性,制做氦氖激光器。 [/size][size=4]  低压气体放电的一种类型,在[/size][url=http://baike.baidu.com/view/321803.htm][size=4]发射光谱分析[/size][/url][size=4]中用作气体[/size][url=http://baike.baidu.com/view/239473.htm][size=4]分析[/size][/url][size=4]和难激发[/size][url=http://baike.baidu.com/view/19993.htm][size=4]元素[/size][/url][size=4]分析的激发光源。在玻璃管两端各接一平板电极,充入[/size][url=http://baike.baidu.com/view/101737.htm][size=4]惰性气体[/size][/url][size=4],加数百伏直流电压,管内便产生辉光放电,其电流为10-4~10-2A。放电形式与气体性质、[/size][url=http://baike.baidu.com/view/84918.htm][size=4]压力[/size][/url][size=4]、放电管尺寸、电极[/size][url=http://baike.baidu.com/view/115747.htm][size=4]材料[/size][/url][size=4]、形状和距离有关。[/size]

  • 【仪器心得】静电放电发生器使用心得

    [align=center][size=21px]静电放电发生器使用心得[/size][/align][size=16px] 自然界中及人类活动过程中很多时候都会产生静电现象,仪器也一样,在使用过程中也经常会产生静电或被外界传导静电。仪器若要[/size][size=16px]想正常[/size][size=16px]使用,必须得能承受一定量的静电干扰或破坏。[/size][size=16px]静电放电发生器[/size][size=16px]就是一种能发生静电并[/size][size=16px]释放[/size][size=16px]于外界的仪器。[/size][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230919300814_9803_2369266_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230919294212_1816_2369266_3.jpeg[/img][/align][size=16px] 日本[/size][size=16px]Noiseken[/size][size=16px] ESS-B3011[/size][size=16px]静电放电发生器[/size][size=16px]是一款较高端的静电放电发生器,最大可发生释放±[/size][size=16px]15KV[/size][size=16px]静电,可分为接触放电(放电枪头接触到被测物[/size][size=16px]放电[/size][size=16px])和[/size][size=16px]空气放电[/size][size=16px]([/size][size=16px]放电枪头与被测物保持一定距离正对着放电[/size][size=16px])[/size][size=16px]空气放电可可调范围[/size][size=16px]是[/size][size=16px]0-[/size][size=16px]±[/size][size=16px]15KV[/size][size=16px],接触放电可调范围是[/size][size=16px]0-[/size][size=16px]±[/size][size=16px]8KV[/size][size=16px],也可用空气放电模式换上接触放电枪头[/size][size=16px](空气放电枪头[/size][size=16px]盒接触[/size][size=16px]放电枪头不一样,空气放电枪[/size][size=16px]头头是秃的[/size][size=16px],球状的防止与物体接触;接触[/size][size=16px]放电枪头头是[/size][size=16px]尖[/size][size=16px]的,[/size][size=16px]锥[/size][size=16px]状的[/size][size=16px],方便接触不同物体),范围就是[/size][size=16px]0-±15KV[/size][size=16px]。按国标要求民用级要求需满足二级要求,接触放电[/size][size=16px]±[/size][size=16px]4[/size][size=16px]KV[/size][size=16px],空气放电[/size][size=16px]±[/size][size=16px]6[/size][size=16px]KV[/size][size=16px];工业[/size][size=16px]级要求需满足[/size][size=16px]三[/size][size=16px]级要求,接触放电±[/size][size=16px]6[/size][size=16px]KV[/size][size=16px],空气放电±[/size][size=16px]8[/size][size=16px]KV[/size][size=16px];[/size][size=16px]军工[/size][size=16px]级[/size][size=16px]要求需满足[/size][size=16px]四[/size][size=16px]级要求,接触放电±[/size][size=16px]8[/size][size=16px]KV[/size][size=16px],空气放电±[/size][size=16px]15[/size][size=16px]KV[/size][size=16px];[/size][size=16px]我们设备多数都是工业级,静电放电抗扰度实验大多都是按工业级要求做的。[/size][size=16px]单次[/size][size=16px]放电时间、[/size][size=16px]放电[/size][size=16px]时间间隔、放电次数等参数也是可设置的,可满足不同实验需求。设备配套有绝缘板,接地金属板,连接地线等,放电量虽然较大,但实验过程的安全是可以保证的。为了安全起见放电实验要从低级逐渐到高级,以免损坏被测设备;实验过程中不要用放电[/size][size=16px]抢[/size][size=16px]对着人或危险品放电[/size][size=16px];放电间隔和单次放电时[/size][size=16px]长一定[/size][size=16px]要设置在安全范围内;碰上[/size][size=16px]做较高[/size][size=16px]级别的实验,实验现场人员配备至少两人以上。[/size][size=16px] 该设备功能、性能较全较高,精密度、准确度较高,使用较方便、操作较简单、安全性较高。优点不少,价格也是较贵。希望[/size][size=16px]国产[/size][size=16px]这方面设备快速发展早日替代进口[/size][size=16px]设备,让大多数有需求的实验室都有能力配备。[/size]

  • 【分享】直读光谱火花放电的预燃效应

    火花放电的预燃效应 金属和合金的光谱分析,在火花光源的作用下,物质由固体到气态是一个非常复杂的过程,这种过程表现在试样中各元素的谱线强度并不在试样一经激发后立刻达到一个稳定不变的强度,而是必须经过一段时间后才能趋于稳定。这是由于试样表面各成分在放电时进入分析间隙的程度随着放电时间而发生变化。因此,在光谱定量分析时,必须等待分析元素的谱线强度达到稳定后才开始曝光,这样才能保证分析结果的准确度。从光源引燃到开始曝光这段时间称为预燃时间。 对不同的试样在不同的光源下,其预燃时间是不一样的,这主要取决于试样在火花放电时的蒸发程度,它不仅与光源的能量、放电气氛密切有关外,还与试样的组成、结构状态、夹杂物的种类、大小等密切有关。

  • 【分享】静电放电与保护

    安全用电是非常重要的问题,不引起重视,不但可能造成电气设备损坏、停产、停电、引起火灾或爆炸事故,甚至还可能造成人身伤亡。安全用电涉及的内容和方面较多,包括常见的触电、保护接地与接中性线、静电保护及防火知识等。在以上诸多内容中,静电保护最容易被忽略。殊不知,静电保护在电力安全中也是非常重要的问题。 1 静电放电 我们知道,两种物体互相摩擦后,会产生静电,有较高介电常数的物体带正电荷,较低者带负电荷。两种物质紧密接触后再分离、物体受压或受热、物质电解、物体受其它带电体感应均可产生静电。在工农业生产中,很多情况下都产生静电。 (1)当物体产生的静电荷越积越多,形成很高的电位,与其它不带电的物体接触时,就会形成很高的电位差,并发生放电现象。当电压达到300V以上,所产生的静电火花,即可引燃周围的可燃气体、粉尘。此外,静电对工业生产也有一定危害,还会对人体造成伤害。 (2)固体物质在搬运或生产工序中会受到大面积摩擦和挤压,如传动装置中皮带与皮带轮之间的摩擦;固定物质在压力下接触聚合或分离;固体物质在挤出、过滤时与管道过滤器发生摩擦;固体物质在粉碎、研磨和搅拌过程及其它类似工艺过程中,均可产生静电。而且随着转速加快,所受压力的增大,以及摩擦、挤压时的接触面过大、空气干燥且设备无良好接地等原因,致使静电荷聚集放电,有出现火灾危险性。

  • 碘化物无极放电灯

    碘化物无极放电灯,不知道现在还有哪个厂家生产吗,麻烦知道的给个消息,谢谢了!!!

  • 【原创】固态放电管

    【原创】固态放电管

    固态放电管(半导体放电管)是基于可控硅的原理和结构的一种二端负阻器件,用于保护敏感易损的集成电路,使之免遭雷电和突波的冲击而造成的损坏。它采用了先进的气力注入技术,具有精确导通、快速响应、浪涌吸收组能力强、可靠性高等特点;广泛应用于通讯交换设备中的程控交换机、电话机、传真机、配线架、XDSL、通讯接口、通讯发射设备等一切需要防雷保护的领域,以保护其内部的IC免受瞬间过电压的冲击和破坏。在当今世界微电子及通讯设备高速发展的今天,固态放电管已成为世界通讯设备的首选器件。 特性: 1. 抗雷电突波,瞬间过电压防护,钠秒级反应速度(10-9秒) 2. 可控硅结构,浪涌电流的吸收能力强 3. 启动电压5V~550V,瞬间冲击电流50A~3000A 4. 无极性,双向保护 应用: 1. 电话机、传真机 2. 程控交换机接口电路(SLIC)和数据线 3. XDSL(ADSL、VDSL、HDSL)、MODEM 4. 通讯接口(RS232,485,422)、T1,E1 5. 配线架保安单元 6. 通讯发射设备 7. CATV设备

  • ICP-MS二次放电位置

    请教各位老师,ICP-MS二次放电的位置是在等离子体与采样锥之间Or采样锥与截取锥之间的扩散区? 另:二次放电的具体形成原理是什么?看了王小如、李冰、刘虎生等的书都没有很详细的说明,有的还前后矛盾。有的说是:由RF线圈与等离子体间存在电容耦合,产生约几百伏的电势差,如果不能有效消除的话,将会导致等离子体与样品锥(是采样锥还是截取锥?)之间的放电现象(称为二次放电)。有的说是:点炬之后等离子体会直接打到接口锥上,由于电子迁移的速度远远快于带正电荷的离子,导致采样锥、截取锥的电压会升高,与线圈之间会形成较高的电势差而产生二次放电。如果二次放电在两锥之间,那屏蔽圈又怎样可以降低电势。都说降低电势,但具体怎样降低。

  • 【资料】-脉冲放电检测器(PDD)

    [b]脉冲放电检测器[/b] 脉冲放电检测器(pulsed discharge detector)是一种氦光离子化检侧器,当用纯氮作载气和放电气体时,它具通用型检测器功能,像氦离子化检测器(HID)一样,既能灵敏检测无机气体。如H2、O2、CO、CO2、H2O等。又能灵敏检测有机化合物.如烃、含杂原子(氧、硫、卤素)化合物、农药、金属配合物等,称PDHID,最小可检度低至皮克级,线性范围是105。若放电气中有微量氩、氪或氙作掺杂气时,则会改变光子能里,使检测器具有相当于11.7eV, 10.2eV和9.5eV三种PID的功能,它们分别称为Ar-PDPID,Kr-PDPID和Xe-PDPID。如果氦中有CH4掺杂气,就可以改变为非放射源的电子俘获检测器(PDECD)。此外还可以在PDHID)上收集光谱信号以取得分析物的定性和定量信息,称脉冲放电发射检测器(PDED)。1.检测器结构 PDHID、PDECD是l992年Wentworth等在HID的基础上提出引入的,以后又逐步作了改进,近两年已正式成为商品仪器, PDHID和PDECD的结构基本一样,图2.90是PDECD池的横截面图。检侧池主体是一个长95mm内径14mm的中空不锈钢圆筒。分隔成放电区和反应区,放电区(1)是在一块20mm长3mm内径的石英圆筒块〔7)上装有两个放电电极〔3),放电电极的末端是ф0.25-0.5mm的铂金尖端,两个电极间距约1.6mm ,脉冲放电周期是300μs,脉冲宽度是20-40μs,放电电压20V,产生20mA放电电流,放电互径是0.1-0.15mm.在反应区(2)有两个偏压电极(4.5;150V,2V)和一个收集电极(6),它们之间用四块长8mm,内径3mm的蓝宝石绝缘(8),用黄金O型圈压紧密封,He(30mL/min)从检测池顶部(9)引进放电区,色谱柱(11)从检测池底部插人,柱出口在收集电极(6)和偏压电极(5)之间,PDECD的掺杂气亦是从检测池底部的管(12)引入,管直伸至两个偏压电极(4)和(5)之间,亦即掺杂气是在毛细管桂出口上方加人,也有从偏压电极(4)处加人掺杂气。色谱柱流出物、掺杂气流与He放电气逆流。在反应区发生离子化。PDECD很长容易就可以改成PDEID,PDHID不需加入掺杂气,收集电极(6)和偏压电极(5)的位置互换,收集极位于两个偏压电极之间.因为采用石英和蓝宝石作绝缘材料,检测器使用温度提高了,最高操作温度可达400℃。

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