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气体放电电流英文解释翻译、气体放电电流的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【医】 gas discharge current

分词翻译:

气体放电的英语翻译:

【化】 gas discharge
【医】 gaseous discharge

电流的英语翻译:

electric current; electrical current; electricity
【计】 I
【化】 current; electric current; electric current (strength)
【医】 current; electric current; rheo-

专业解析

气体放电电流(Gas Discharge Current)指电离气体介质中带电粒子定向运动形成的电荷迁移现象,其本质是气体分子在强电场作用下发生电离后,电子、离子等载流子形成的导电通路。该过程涉及汤森放电理论中的电子雪崩效应,电流强度与电极间距、气体压强、外加电压呈非线性关系。

在工程应用中,气体放电电流具有三种典型形态:

  1. 暗电流:10⁻⁶-10⁻⁴A量级的微弱预电离电流
  2. 辉光放电:10⁻⁴-10⁻¹A的稳定电流,应用于霓虹灯和等离子显示屏
  3. 电弧放电:10¹-10³A的高能电流,见于焊接设备和断路器

国际电工委员会IEC 60050-212标准将气体放电归类为自持放电与非自持放电两类,区分依据是撤除外加电离源后电流是否持续。美国国家标准技术研究院(NIST)的实验数据表明,空气在标准大气压下起弧电压约为3kV/mm,该参数直接影响放电电流阈值。

网络扩展解释

气体放电电流是指气体在电场作用下发生电离时,带电粒子(电子、离子)定向运动形成的电流。以下是其详细解释:

一、定义与基本原理

气体放电电流的核心是气体介质中带电粒子的迁移。在正常情况下,气体为绝缘体,但当存在自由带电粒子(如电子或离子)时,在电场作用下,这些粒子加速运动并与中性分子碰撞,导致进一步电离,形成持续的电流。这一过程需满足足够的电场强度、电压及电流条件。

二、形成过程与阶段

  1. 初始阶段(剩余电离)
    由宇宙射线、光照等外界因素产生少量带电粒子,形成微小电流(微安级)。此时电流随电压升高线性增加。

  2. 雪崩放电阶段
    当电压达到一定阈值,电子在电场中加速并获得足够能量,与气体分子碰撞引发电离链式反应,导致带电粒子数量呈指数增长,电流急剧上升。此过程称为“繁流放电”。

  3. 击穿阶段
    电压继续升高至击穿值(着火电压),电流突然增大,气体由绝缘体变为导体,形成稳定的放电通道(如电弧或辉光)。

三、数学表达式

气体击穿时的电流关系可由以下公式描述(雪崩放电模型):
$$
gamma left( e^{int_0^d alpha dx} - 1 right) = 1
$$
其中,$alpha$为电离系数,$gamma$为二次电子发射系数,$d$为电极间距。

四、影响因素

  1. 电压与电场强度:决定带电粒子的加速能力和电离效率。
  2. 气体性质:不同气体(如氖、氩)的电离能差异影响放电特性。
  3. 气压:气压过低或过高均会改变粒子的平均自由程,从而影响放电形式(如低气压下易形成辉光放电)。

五、典型应用

气体放电电流广泛用于荧光灯(辉光放电)、电焊(电弧放电)、避雷器(电晕放电)等领域。不同放电类型的电流范围差异显著,例如辉光放电为毫安级,电弧放电可达千安级。

如需进一步了解具体放电类型的电流特性,可参考上述来源中的实验数据或工程案例。

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