因此,静电消除器和电晕机区别这类电晕有两种常见结构,均适用于低长宽比的放电系统。常见的结构之一是螺旋结构,采用圆柱形螺旋线圈式,如下图所示。另一种常见的结构是盘卷结构,采用如下图所示的平面盘卷式。此外,还有一种特殊的盘状结构,就是在与机体隔离的放电式中加入一个盘绕的线圈,其结构如下图所示。。
第一个方程表示氧分子获得外部能量后变成氧阳离子,静电消除器电晕机厂家发射自由电子的过程。第二个方程表示氧分子获得外部能量后分解形成两个氧原子自由基的过程。第三个方程表明氧分子在高能激发自由电子的作用下转变为激发态。第四和第五反应表明激发的氧分子发生了进一步的转变。在第四个反应中,氧气使大脑饥饿以恢复正常状态,并发射光能(紫外线)。在第五个方程中,激发态的氧分子分解成两个氧原子自由基。
在电晕机技术下,静电消除器和电晕机区别气体发射的分解对高能电子起着决定性的作用。数以万计的高能电子与气体分子(原子)发生非弹性碰撞,将能量转化为分子(原子)的内能,发生激发、电离度、电离等更多环节,使气体处于活跃状态。在低势能(<10eV)的情况下,电子中会发生活性自由基,在体内(化学)后,发射分子会被电晕机定向链化学反应去除。势能大于发射物分子化学键的结合能,将导致分子键断裂,发射物分解。
一般情况下,静电消除器和电晕机区别物质以固态、商态和气态三种情况存在,但在某些特殊情况下,可以以第四种情况存在,如太阳表面的物质、地球大气层电离层的物质等。这类物质所处的情况称为电晕情况,也称为潜在物质的第四态。以下物质存在于电晕中。高速运动的电子;处于活性状态的中性原子、分子和原子团(自由基);电离原子和分子;分子解离反应过程中产生的紫外线;未反应的分子、原子等,但物质在一般情况下仍坚持电中性。
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40kHz的自偏压约为0V,13.56MHz的自偏压约为250V,20MHz的自偏压更低,这三种激发频率的机理不同,40kHz的反应是物理反应,13.56MHz的反应既有物理反应也有化学反应,20MHz有物理反应,但主要反应是化学反应,如果材料需要活化改性,要用13.56MHz或20MHz电晕清洗,40kHz的自偏压约为0V。13.56MHz的自偏压约为250V,20MHz的自偏压较低。
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