Aug. 18, 2023
簡單來說,等離子體被定義為一種含有電子,離子,中性粒子和光子混合物的氣體。由于電子密度和離子密度相等,所以等離子體在宏觀上是中性的。等離子體通常被稱為物質的第四種狀態。事實上,當溫度持續升高時,固體材料會繼續轉變為液態和氣態。當分子氣體的溫度足夠高時,分子被分裂形成原子氣體。進一步的能量輸入會使原子進入離子化狀態,氣體最終變成等離子體。
一般而言,用于實驗室和工業生產中使用的通常是低溫等離子體,低溫等離子體產生的主要方式是氣體放電,即在電場作用下使氣體電離,產生等離子體。根據放電機理、壓強范圍、電源特性等,等離子體的放電方式主要有以下幾種:
電暈放電裝置通常采用不對稱的電極、使氣體發生電離和激發,產生等離子體。電暈放電的特點是電場強度嚴重不均勻,放電電壓大,放電電流小。
放電管中的正離子在電場作用下被急劇加速,可獲得足夠的能量撞擊陰極,從而產生二次電子及其它帶電粒子,產生等離子體。輝光放電中電子能量和電子密度較高,可以激發產生可見光。輝光等離子體是一種發光的等離子體。
又稱無聲放電,是一種非平衡態下的氣體放電,介質阻擋放電可在常壓下進行。放電過程中電極和放電氣體之間沒有直接接觸,電極不參與反應過程,避免了電極腐蝕的問題,在實驗室和科研中一般使用較多,具有一定的工業化前景。
弧光放電需要電源提供較大能量,在足夠大的電流(幾安培到幾十安培時)下,氣體被瞬間擊穿,從而可以產生強烈的輝光。弧光放電過程中會釋放大量的熱量。
微波放電是將微波能量轉化為氣體分子的內能,從而使氣體激發、電離、形成等離子體。微波放電放是一種在低溫下產生等離子體的方法,放電頻率高、氣體活化程度高、電離程度也高。
低溫等離子體的特點主要包括以下兩個方面:(1)體系中所存在的電子能量極高,它可以激發材料表面的分子,進而促進這些活化分子的電離;(2)放電過程中,反應體系的溫度與室溫極其接近,克服了傳統高活化能化學反應所需要的高溫反應條件的缺點。
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