• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    氣壓對微束射頻容性放電模式調(diào)制的研究*

    2021-05-07 06:08:18黃就歡高飛王友年
    物理學(xué)報(bào) 2021年7期
    關(guān)鍵詞:輝光絲狀氬氣

    黃就歡 高飛 王友年

    (大連理工大學(xué)物理學(xué)院, 三束材料改性教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 大連 116024)

    微束射頻容性放電在納米晶體顆粒等離子體增強(qiáng)氣相合成有著潛在的應(yīng)用前景.本論文利用ICCD、單反相機(jī)、高壓探頭和電流探頭等對微束射頻容性放電特性進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)診斷研究.結(jié)果發(fā)現(xiàn): 在純氬氣微束射頻放電中, 隨著氣壓的增加, 放電從輝光放電模式向多通道絲狀放電模式轉(zhuǎn)換; 在99%氬/1%氫混合氣體微束射頻放電中, 絲狀放電模式消失, 而是從低氣壓全空間分布的輝光放電模式, 到中等氣壓向軸心收縮的輝光放電模式, 最后到高氣壓的“環(huán)狀”輝光放電模式; 而在純氫氣微束射頻放電中, 隨著氣壓的增加, 放電模式直接從全空間分布的輝光放電模式向“環(huán)狀”輝光放電模式轉(zhuǎn)換.最后通過射頻電場中電子加熱、趨膚效應(yīng)和氣體熱傳導(dǎo)的共同作用解釋了產(chǎn)生不同放電模式的物理機(jī)制.

    1 引 言

    微束射頻容性放電[1]是指在微束管(內(nèi)徑1 cm 左右的介質(zhì)管)上套有兩個(gè)環(huán)狀電極, 在電極上施加射頻電壓, 其產(chǎn)生的射頻電場擊穿管內(nèi)的工作氣體, 并維持放電.由于微束射頻容性放電能夠產(chǎn)生含有許多化學(xué)活性基團(tuán)的等離子體, 因此人們嘗試用該放電進(jìn)行納米材料的合成.Mangolini 等[2]和Jurbergs 等[3]利用微束射頻放電在中/低氣壓下(186—1860 Pa)實(shí)現(xiàn)了將SiH4解離, 并合成測定峰值波長為789 nm 的納米硅晶體, 其量子產(chǎn)率為62% ± 11%.Kortshagen[4]和Gresback 等[5?7]通過微束等離子體在266 Pa 合成了平均直徑在4—50 nm 的Ge 晶體顆粒, 并通過調(diào)節(jié)功率實(shí)現(xiàn)對納米晶體顆粒生長尺寸的精準(zhǔn)調(diào)控.他們還分別利用CH4/SiCl4以及SiCl4/H2作為原料合成納米硅晶體.此外, Shen 等[8]用SiBr4合成納米硅.綜上所述, 在中低氣壓下采用微束射頻容性放電可以對化學(xué)活性氣體進(jìn)行解離, 產(chǎn)生高濃度的化學(xué)活性基團(tuán), 然后再聚合成納米晶體顆粒.

    關(guān)于微束放電特性研究的報(bào)道更多集中在微波放電, 如Djermanova 等[9]在微波氬氣放電中觀察到了絲狀放電現(xiàn)象.Ogle 等[10]從氣體加熱和高能電子的角度研究了SF6的微波絲狀放電條件.Kabouzi 等[11]與Ogle 和Woolsey[12]發(fā)現(xiàn)了多種稀有氣體在大氣壓微波放電中存在絲狀放電現(xiàn)象,并研究了絲狀放電對解離SF6的影響.Maximov和Schlüter[13]通過粒子擴(kuò)散驅(qū)動的絲狀放電模型提出了絲狀放電在應(yīng)用上的幾種可能.陳兆權(quán)等[14,15]在氬氣微波大氣壓放電中, 通過在石英管內(nèi)增加銅電極增強(qiáng)局部電場, 從而產(chǎn)生更高效地等離子體射流.然而關(guān)于微束射頻容性放電特性的研究, 主要集中在大氣壓條件下開展研究工作[16?20],研究發(fā)現(xiàn)大氣壓微束射頻容性放電具有較高的電子密度和較低的氣體溫度且易出現(xiàn)條紋狀多層放電模式.

    中低氣壓微束射頻容性放電是高品質(zhì)納米晶體顆粒的合成條件, 如工作氣壓過低, 放電產(chǎn)生的等離子體中分子大多被解離成原子或離子, 導(dǎo)致合成晶體過程的前驅(qū)物過少, 不利于形成納米晶體顆粒; 工作氣壓過高, 放電存在多通道絲狀放電模式,放電及其不穩(wěn)定, 也不利于納米晶體顆粒的合成.因此如何選擇合適的工作氣壓, 控制放電的穩(wěn)定性是生產(chǎn)出需求的納米晶體顆粒的關(guān)鍵, 所以本文將重點(diǎn)研究氣壓對微束射頻容性放電特性的影響.

    2 實(shí)驗(yàn)裝置

    所采用的微束射頻容性耦合放電裝置如圖1所示.該裝置由射頻放電系統(tǒng)、真空系統(tǒng)、氣體流量控制系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)組成.其中真空系統(tǒng)是由機(jī)械泵和真空腔室構(gòu)成, 真空腔室分為放電腔室和擴(kuò)散腔室, 放電腔室是一個(gè)外徑為13 mm、內(nèi)徑為9 mm、長度為100 mm 的石英管; 擴(kuò)散腔室是由高度為200 mm、內(nèi)徑為100 mm 的不銹鋼制成,在擴(kuò)散腔室上開有若干法蘭窗口.在石英管外側(cè)套有兩個(gè)銅質(zhì)空心環(huán)狀電極(內(nèi)徑為13 mm、外徑為29 mm、厚度為8 mm), 兩個(gè)空心環(huán)狀電極的間隙是5 mm, 其中靠近擴(kuò)散腔室的電極為地電極,直接與大地相連; 遠(yuǎn)離擴(kuò)散腔室的電極為高壓電極, 其經(jīng)過匹配網(wǎng)絡(luò)與射頻功率源相連.射頻功率源的頻率為60 MHz、功率0—500 W 可調(diào).氣體流量控制系統(tǒng)主要由氣體存儲高壓鋼瓶、質(zhì)量流量計(jì)及閥門和管道組成, 工作氣體為99.999%的氬氣和氫氣.氣壓計(jì)采用了英??档谋∧ひ?guī), 其安裝在擴(kuò)散腔室, 實(shí)時(shí)顯示腔室內(nèi)的氣壓.

    工作時(shí), 將氣體充入石英管內(nèi), 并通過套在石英上的高壓電極上將射頻功率輸入到放電管中, 并使氣體擊穿放電, 從而產(chǎn)生等離子體.為了測量高壓電極上的電壓和流過高壓電極的電流, 在高壓電極上方并聯(lián)高壓探頭(泰克P6015 A)和串聯(lián)電流探頭(Pearson 6600).在石英管軸向方向的末端放置一臺單反相機(jī)(尼康7100)和在石英管放電區(qū)域的側(cè)面放置一臺ICCD(Andor), 用來拍攝放電后等離子體發(fā)光的徑向空間和軸向空間分布圖像.

    3 結(jié)果與討論

    圖1 實(shí)驗(yàn)裝置示意圖Fig.1.Schematic diagram of the experimental setup.

    圖2 500 V 放電時(shí), 不同氣壓下氬氣等離子體的軸向分布圖Fig.2.Axial distributions of argon plasmas for different pressures at 500 V.

    圖3 500 V 放電時(shí), 不同氣壓下氬氣等離子體的徑向分布圖Fig.3.Radial distributions of argon plasmas for different pressures at 500 V.

    圖2 和圖3 給出的是500 V 純氬氣中微束射頻放電軸向分布和徑向分布的圖像.其中圖2 中每張圖片由ICCD 拍攝而成, ICCD 的累計(jì)曝光時(shí)長為50 μs, 增益為200; 圖3 中每張圖片是由單反相機(jī)拍攝, 設(shè)置的曝光時(shí)長均為1/90 s, 故圖2 和圖3 中每張圖片累計(jì)曝光的時(shí)間遠(yuǎn)大于射頻周期(16.7 ns),因此圖像顯示的結(jié)果是射頻周期時(shí)間平均下的等離子體空間分布形貌.圖2 中3.5 及4.5 cm 附近的暗區(qū)是由于電極不透明, 遮住了等離子體的光線.結(jié)果顯示, 在 1×103Pa 時(shí), 等離子體在軸向上充滿從高壓電極上游到地電極下游整個(gè)區(qū)域, 而且等離子體在徑向上彌散地分布在整個(gè)空間上, 此時(shí)放電處于典型的低氣壓輝光放電模式.隨著氣壓逐漸升高至 1.7×104Pa, 從軸向分布圖像觀察, 在高壓電極的上游, 發(fā)光圖像出現(xiàn)一個(gè)明顯地極大值點(diǎn),但等離子體依舊充滿從上游到地電極下游的整個(gè)區(qū)域, 而從徑向分布圖像上能夠發(fā)現(xiàn)等離子體已經(jīng)向軸心處收縮, 同時(shí)在中心亮區(qū)的兩翼出現(xiàn)了兩個(gè)次級發(fā)光亮點(diǎn): 其中一個(gè)較為明顯、另外一個(gè)幾乎與中心亮點(diǎn)重合在一起; 結(jié)合軸向分布圖像分析,這兩個(gè)發(fā)光亮點(diǎn)應(yīng)該是高壓電極上游等離子體收縮后出現(xiàn)了兩個(gè)絲狀放電通道; 即該條件下的等離子體先在高壓電極上游出現(xiàn)兩個(gè)絲狀的放電通道,然后高壓電極下游等離子體又匯聚在一起, 并收縮在軸心區(qū)域, 向下輸運(yùn); 此時(shí)放電處于輝光放電與絲狀雙通道放電模式轉(zhuǎn)換過程, 因此是輝光放電與絲狀放電共存模式.繼續(xù)增加氣壓至 4.3×104Pa,從軸向分布圖像上可以清晰地觀察到, 在高壓電極的上游和下游出現(xiàn)了明顯地兩個(gè)絲狀放電通道, 而且高壓電極和地電極之間的等離子體分布像一個(gè)水平的字母“Y”; 徑向分布圖像顯示, 中心亮區(qū)在收縮, 而兩翼的兩個(gè)次級發(fā)光亮點(diǎn)在增強(qiáng); 綜合軸向和徑向的分布可以得出: 等離子體從高壓電極上游先出現(xiàn)兩個(gè)絲狀放電通道, 然后在兩個(gè)電極之間又匯合成一個(gè)放電通道, 放電逐漸由絲狀放電主導(dǎo).進(jìn)一步增加氣壓至 4.35×104Pa, 軸向上等離子體在地電極上游都是多通道絲狀放電, 在地電極附件匯聚成一個(gè)通道; 徑向圖像顯示, 等離子體軸心亮區(qū)進(jìn)一步縮小, 而周邊出現(xiàn)了三個(gè)發(fā)光亮點(diǎn).這說明等離子體在高壓電極附近出現(xiàn)了3 個(gè)絲狀放電通道, 然后在地電極附近再匯聚成一個(gè)通道.進(jìn)一步持續(xù)增加氣壓的過程中, 會發(fā)現(xiàn)等離子體在軸向上逐漸收縮, 漸漸的只在兩個(gè)電極之間有等離子體, 在徑向上持續(xù)向軸心收縮, 同時(shí)3 個(gè)絲狀放電通道出現(xiàn)“游動”現(xiàn)象, 即3 個(gè)絲狀放電像旋轉(zhuǎn)的葉片一樣快速的旋轉(zhuǎn), 如圖3 中 6.5×104Pa圖像所示.再繼續(xù)增加氣壓到一定值時(shí), 500 V 產(chǎn)生的射頻電場不足以維持放電, 等離子體熄滅.

    綜上所述微束射頻容性氬氣放電中, 隨著氣壓的增加等離子體會經(jīng)歷四個(gè)過程: 1)低氣壓條件下, 放電是輝光放電模式, 等離子體彌散在整個(gè)放電空間及其下游區(qū)域; 2)中等氣壓條件下, 等離子體在高壓電極附近形成多絲狀放電通道, 然后在下游重新匯合成一個(gè)放電通道, 此時(shí)放電是輝光和絲狀混合放電模式; 3)較高氣壓條件下, 等離子體收縮在兩個(gè)電極之間, 放電模式完全是多絲狀放電模式, 甚至等離子體處于不穩(wěn)定的狀態(tài)—放電通道旋轉(zhuǎn)“游動”; 4)高氣壓條件下, 射頻電場不足以維持放電, 等離子體熄滅.在這四個(gè)過程中, 產(chǎn)生模式轉(zhuǎn)換及放電圖像變化的物理機(jī)制是等離子體中電子加熱、趨膚效應(yīng)和氣體的熱傳導(dǎo)過程共同作用.在低氣壓下, 雖然氬氣的熱傳導(dǎo)系數(shù)較低[10],但是電子的平均自由程較長, 等離子體彌散在整個(gè)空間, 熱量不會聚集在某一區(qū)域.在氣壓達(dá)到一定值時(shí), 等離子體區(qū)受到電子加熱的作用與低熱傳導(dǎo)系數(shù)的限制, 熱量在放電通道上集聚, 即導(dǎo)致放電通道上中性氣體的溫度逐漸增加, 由于腔室內(nèi)壓力是恒定的, 根據(jù)氣體狀態(tài)方程可知, 中性氣體溫度越高的地方, 氣體數(shù)密度越低, 從而導(dǎo)致該區(qū)域電子自由程增加, 使得該區(qū)域的電離率增加和電子密度增加, 進(jìn)而導(dǎo)致放電通道繼續(xù)向軸心收縮.繼續(xù)增加氣壓時(shí), 放電通道上的電子密度會繼續(xù)增加,增長的電子密度會抑制射頻電場的穿透, 當(dāng)電子密度足夠高時(shí), 射頻電場不能穿透等離子體到達(dá)軸心, 即趨膚效應(yīng)顯著地存在.而且趨膚效應(yīng)導(dǎo)致電子密度的峰值偏離軸心, 由于高的電子密度和低的熱傳導(dǎo)系數(shù)又導(dǎo)致該放電通道上熱量進(jìn)一步集聚,該區(qū)域氣體溫度較其他區(qū)域更高, 氣體電離率亦隨之增加, 使得該區(qū)域產(chǎn)生更高的電子密度, 這種正增益的疊加導(dǎo)致形成雙通道或多通道絲狀放電.隨著氣壓進(jìn)一步的增加, 電子自由程越來越小, 導(dǎo)致電子從射頻電場獲得的能量有限, 氣體電離率下降, 等離子體出現(xiàn)抖動, 開始出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)的絲狀放電通道.再增加氣壓, 射頻電場不足以維持等離子體,導(dǎo)致放電熄滅.

    圖4 和圖5 給出的是500 V 下99%氬/1%氫混合氣體微束等離子體軸向分布和徑向分布的圖像.其中圖4 中每張圖片由ICCD 拍攝而成, ICCD的累計(jì)曝光時(shí)長為50 μs, 增益為200; 圖5 中每張圖片的曝光時(shí)長依次分別為1/350, 1/180, 1/90,1/60, 1/45, 1/45, 1/30 和1/30 s, 故圖4 和圖5 中每張圖片累計(jì)曝光的時(shí)間遠(yuǎn)大于射頻周期(16.7 ns),因此圖像顯示的結(jié)果是射頻周期時(shí)間平均下的等離子體空間分布形貌.結(jié)果顯示, 在氣壓為 5×102Pa時(shí), 等離子體在徑向和軸向上呈現(xiàn)彌散分布, 此時(shí)放電為等離子體全空間分布的輝光放電模式.隨著氣壓的增加( 2.5×103— 2×104Pa), 等離子體在徑向上逐漸向軸心收縮, 在軸向上逐漸向兩個(gè)電極之間收縮, 尤其在 2×104Pa 時(shí)等離子幾乎全部在兩個(gè)電極之間, 此時(shí)放電為收縮的輝光放電模式.隨著氣壓進(jìn)一步的增加, 等離子體在兩個(gè)電極之間的徑向分布上不再收縮在軸心處, 而是逐漸彌散開, 然后向石英管壁收縮.尤其是當(dāng)氣壓增加到5.3×104Pa 時(shí), 由于趨膚效應(yīng)射頻電場不能穿透局域在管壁附近的等離子體, 從而使得軸心處幾乎沒有等離子體存在, 即出現(xiàn)軸心“空洞”, 等離子體的徑向分布像一個(gè)“環(huán)狀”, 因此放電為“環(huán)狀”輝光放電模式.進(jìn)一步增加氣壓, 500 V 射頻電場不足以維持等離子體, 放電熄滅.與純氬氣放電相比較,隨著氣壓的增加混合氣體放電中不再出現(xiàn)多通道絲狀放電模式, 導(dǎo)致這個(gè)現(xiàn)象的主要原因是, 氫氣的熱傳導(dǎo)系數(shù)遠(yuǎn)大于氬氣的熱傳導(dǎo)系數(shù), 從而使得在高氣壓放電等離子體收縮時(shí), 熱量不再局部持續(xù)累積, 不再出現(xiàn)局部電離增強(qiáng)的通道, 從而不會產(chǎn)生絲狀放電通道.而隨著氣壓的增加, 電子密度增加, 趨膚效應(yīng)逐漸顯著, 導(dǎo)致射頻電場不能到達(dá)軸心處, 而較高氣壓使得電子自由程也較短, 從而石英管壁附近電子密度逐漸升高, 軸心處電子密度逐漸下降, 最終出現(xiàn)軸心“空洞”的“環(huán)狀”等離子體的徑向分布形貌.

    圖4 500 V 放電時(shí), 不同氣壓下99%氬/1%氫混合氣體等離子體的軸向分布圖Fig.4.Axial distributions of argon/hydrogen (99%/1%)plasmas for different pressures at 500 V.

    圖5 500 V 放電時(shí), 不同氣壓下99%氬/1%氫混合氣體等離子體的徑向分布圖Fig.5.Radial distributions of argon/hydrogen (99%/1%) plasmas for different pressures at 500 V.

    圖6 和圖7 給出的是500 V 下純氫氣微束射頻放電等離子體軸向分布和徑向分布的圖像.其中圖6 中每張圖片每張圖片由ICCD 拍攝而成, ICCD的累計(jì)曝光時(shí)長為50 μs, 增益為200; 圖7 中每張圖片的曝光時(shí)長依次分別為1/750, 1/350, 1/250,1/180, 1/60, 1/45 和1/30 s, 故圖6 和圖7 中每張圖片累計(jì)曝光的時(shí)間遠(yuǎn)大于射頻周期(16.7 ns), 因此圖像顯示的結(jié)果是射頻周期時(shí)間平均下的等離子體空間分布形貌.結(jié)果顯示, 在低氣壓時(shí), 等離子體在軸向和徑向上呈現(xiàn)彌散分布, 此時(shí)放電是輝光放電模式; 隨著氣壓的增加, 等離子體在軸向上逐漸收縮到兩個(gè)電極之間.當(dāng)氣壓達(dá)到 9.5×102Pa時(shí), 等離子體在徑向上收縮到石英管壁處, 中心形成“空洞”; 而且隨著氣壓進(jìn)一步增加, 中心“空洞”越來越明顯, 即放電轉(zhuǎn)換到“環(huán)狀”放電模式.和混合氣體放電一樣, “環(huán)狀”放電模式的出現(xiàn)主要是由射頻電場的趨膚效應(yīng)和氫氣的高熱傳導(dǎo)率所致.

    圖6 500 V 放電時(shí), 不同氣壓下氫氣等離子體的軸向分布圖Fig.6.Axial distributions of hydrogen plasmas for different pressures at 500 V.

    圖8 —圖10 給出了這三種氣體放電下, 流過高壓電極的射頻電流隨氣壓的變化曲線.其中圖8是不同電壓下, 氬氣放電中射頻電流隨氣壓的變化曲線.結(jié)果顯示, 在等離子體軸向上未完全收縮到兩個(gè)電極間之前, 射頻電流隨著氣壓的增加是緩慢下降的.這主要是由于氣壓的增加, 電子的碰撞頻率增加,導(dǎo)致等離子體的電抗增加, 從而降低了射頻電流.而當(dāng)?shù)入x子體收縮到兩個(gè)電極之間的同時(shí), 射頻電流出現(xiàn)一個(gè)“臺階式”的跳躍下降.這主要是因?yàn)樵诘入x子體在充滿兩個(gè)電極之間以及地電極和擴(kuò)散腔室之間時(shí), 放電是一個(gè)三電極結(jié)構(gòu), 即高壓電極與地電極之間是一個(gè)回路; 高壓電極與擴(kuò)散腔室(第二個(gè)地電極)之間是第二個(gè)回路.因此當(dāng)高壓電極與擴(kuò)散腔室之間的等離子體消失時(shí), 射頻電流少了一個(gè)回路, 從而導(dǎo)致射頻電流跳躍下降.

    圖7 500 V 放電時(shí), 不同氣壓下氫氣等離子體的徑向分布圖Fig.7.Radial distributions of hydrogen plasmas for different pressures at 500 V.

    圖8 不同電壓下, 氬氣放電中射頻電流(峰峰值)隨著氣壓的變化曲線 (a) 1 ×103 Pa 輝光放電; (b) 出現(xiàn)雙通道絲狀放電的臨界點(diǎn); (c) 出現(xiàn)三通道絲狀放電的臨界點(diǎn); (d) 等離子體收縮在兩個(gè)電極之間的臨界點(diǎn)Fig.8.Evolution of radio-frequency current (peak-to-peak)with pressure in argon discharges for different voltages: (a) The glow discharge at 1 ×103 Pa; (b) the occurrence of doublechannel filament discharge; (c) the occurrence of threechannel filament discharge; (d) the plasma contraction between two electrodes.

    圖9 不同電壓下, 99%氬/1%氫混合氣體放電射頻電流(峰峰值)隨著氣壓的變化曲線 (a) 5 ×102 Pa 輝光放電;(b) 等離子體收縮在兩個(gè)電極間的臨界點(diǎn); (c) 等離子體熄滅前Fig.9.Evolution of radio-frequency current (peak-to-peak)with pressure in argon/hydrogen (99%/1%) discharges for different voltages: (a) The glow discharge at 5 ×102 Pa;(b) the plasma contraction between two electrodes; (c) the plasma extinction.

    圖10 不同電壓下, 氫氣等離子體射頻電流(峰峰值)隨著氣壓的變化曲線 (a) 1 ×102 Pa 輝光放電; (b) 等離子體收縮在兩個(gè)電極間的臨界點(diǎn); (c) 等離子體熄滅前Fig.10.Evolution of radio-frequency current (peak-to-peak)with pressure in hydrogen discharges for different voltages:(a) The glow discharge at 1 ×102 Pa; (b) the plasma contraction between two electrodes; (c) the plasma extinction.

    圖9 為不同電壓下, 99%氬/1%氫混合氣體放電射頻電流隨氣壓的變化曲線.結(jié)果顯示, 射頻電流隨著氣壓的增加先迅速下降, 在等離子體收縮到兩個(gè)電極之間后再緩慢下降; 尤其是在等離子體收縮到兩個(gè)電極之間時(shí), 射頻電流出現(xiàn)了明顯的“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”, 這是因?yàn)樵诘入x子體未完全收縮到兩個(gè)電極間之前, 放電依舊是三電極結(jié)構(gòu).圖10 為不同電壓下, 氫氣放電中射頻電流隨氣壓的變化曲線.結(jié)果顯示, 隨著氣壓的增加, 射頻電流先較為迅速的下降, 然后是緩慢下降.出現(xiàn)中間的轉(zhuǎn)折點(diǎn)與混合氣體放電原因一致.對比三種氣體情況, 射頻電流在氬氣放電中最高, 在氫氣放電中最低, 這是因?yàn)闅鍤夥烹娭袣逶与婋x碰撞截面大, 電離率更高, 即電子密度更高.

    4 結(jié) 論

    本文研究了氣壓對氬氣、氫氣和氬/氫混合氣體微束射頻容性放電的模式調(diào)制.結(jié)果表明: 1)在氬氣放電中, 低氣壓下等離子體充滿整個(gè)微束放電管, 此時(shí)放電是輝光放電模式; 隨著氣壓的增加,等離子體逐漸收縮, 發(fā)光區(qū)域逐漸變短、變細(xì); 繼續(xù)增加氣壓, 等離子體在高壓電極附近會收縮成兩個(gè)絲狀放電通道, 然后向地電極輸運(yùn)時(shí)再匯聚成一個(gè)放電通道, 此時(shí)放電是輝光放電與絲狀放電的混合模式; 進(jìn)一步增加氣壓, 等離子體逐漸收縮到兩個(gè)電極之間, 并且出現(xiàn)明顯的兩個(gè)或者三個(gè)絲狀放電通道, 而且等離子體在微束管內(nèi)旋轉(zhuǎn)游動, 此時(shí)放電是多通道絲狀放電模式; 2)在氬/氫混合氣體放電中, 低氣壓是全空間分布的輝光放電模式, 到中等氣壓向軸心收縮的輝光放電模式, 最后到高氣壓的“環(huán)狀”輝光放電模式; 3)在氫氣放電中, 低氣壓是全空間分布的輝光放電模式, 高氣壓是“環(huán)狀”輝光放電模式.放電模式的轉(zhuǎn)換是由電子加熱、趨膚效應(yīng)和氣體的熱傳導(dǎo)過程共同導(dǎo)致的; 尤其是氫氣的熱傳導(dǎo)系數(shù)遠(yuǎn)高于氬氣的熱傳導(dǎo)系數(shù), 從而使得在高氣壓氬氣放電中的多通道絲狀放電模式不在混合氣體和氫氣放電中出現(xiàn).

    猜你喜歡
    輝光絲狀氬氣
    不同添加劑對污水處理中絲狀菌膨脹的控制作用研究進(jìn)展
    生物化工(2022年4期)2022-09-20 09:18:08
    示范快堆主容器內(nèi)氬氣空間數(shù)值模擬
    企業(yè)車間氬氣泄漏模擬
    自然神性輝光下的凹村世界——雍措散文集《凹村》解讀
    阿來研究(2020年1期)2020-10-28 08:10:58
    深圳市煜輝光電科技有限公司
    繃帶型角膜接觸鏡在治療絲狀角膜炎應(yīng)用的臨床分析
    林輝光 作品
    大眾文藝(2015年18期)2015-11-28 06:38:14
    東莞市橋頭裕輝光固設(shè)備廠 3F 2603B
    脖頸冒肉芽 別拿手去掐
    淺談因絲狀菌大量繁殖而引起的污泥膨脹
    化工管理(2015年6期)2015-03-23 06:03:38
    十分钟在线观看高清视频www| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲av成人精品一二三区| 久久热在线av| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产xxxxx性猛交| 最近中文字幕2019免费版| 免费在线观看黄色视频的| 国产视频首页在线观看| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产成人精品福利久久| 欧美日韩福利视频一区二区| 在线观看免费高清a一片| 亚洲av综合色区一区| 久久久精品免费免费高清| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 成年女人毛片免费观看观看9 | 午夜免费观看性视频| 精品一区二区三区av网在线观看 | 不卡视频在线观看欧美| 看免费成人av毛片| 久久久久久久大尺度免费视频| 秋霞在线观看毛片| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲精品国产av蜜桃| 精品人妻一区二区三区麻豆| 日本91视频免费播放| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产一卡二卡三卡精品 | 国产精品秋霞免费鲁丝片| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产国语露脸激情在线看| av.在线天堂| 国产精品无大码| 国产一区二区三区av在线| 国产成人精品在线电影| 精品视频人人做人人爽| 日韩电影二区| 大陆偷拍与自拍| 国产精品.久久久| 51午夜福利影视在线观看| 少妇人妻久久综合中文| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 视频区图区小说| 国产精品一区二区在线不卡| 国产视频首页在线观看| 最近最新中文字幕免费大全7| 啦啦啦在线免费观看视频4| 99久国产av精品国产电影| 国产在线一区二区三区精| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 精品亚洲成a人片在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 国产高清国产精品国产三级| 日本爱情动作片www.在线观看| 只有这里有精品99| 18在线观看网站| 一级毛片 在线播放| 黄色毛片三级朝国网站| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 两个人免费观看高清视频| 大话2 男鬼变身卡| 日本一区二区免费在线视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 免费看av在线观看网站| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产一区二区激情短视频 | 国产成人欧美| 丁香六月天网| 宅男免费午夜| 伊人亚洲综合成人网| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲精品久久午夜乱码| 99久国产av精品国产电影| 国产精品蜜桃在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 捣出白浆h1v1| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲av成人精品一二三区| 观看av在线不卡| 国产极品粉嫩免费观看在线| 成年女人毛片免费观看观看9 | 三上悠亚av全集在线观看| 97在线人人人人妻| 自线自在国产av| videos熟女内射| 日韩电影二区| 国产在线视频一区二区| 黄片小视频在线播放| 国产精品一区二区在线观看99| 国产有黄有色有爽视频| 欧美精品一区二区大全| 国产国语露脸激情在线看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 午夜激情久久久久久久| 日本爱情动作片www.在线观看| 午夜日韩欧美国产| 日韩欧美精品免费久久| 久久精品国产综合久久久| 久久久久网色| 日韩 亚洲 欧美在线| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 青青草视频在线视频观看| 久久久国产一区二区| 成人国产av品久久久| 久久女婷五月综合色啪小说| 叶爱在线成人免费视频播放| 久久99精品国语久久久| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲精品自拍成人| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲美女黄色视频免费看| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产精品二区激情视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 天天影视国产精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 成年动漫av网址| 秋霞伦理黄片| 熟女av电影| 国产熟女欧美一区二区| 1024视频免费在线观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 国产女主播在线喷水免费视频网站| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 午夜日本视频在线| 中文欧美无线码| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲成国产人片在线观看| av福利片在线| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 日日撸夜夜添| 国产免费现黄频在线看| 亚洲久久久国产精品| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 欧美国产精品一级二级三级| 国产成人免费无遮挡视频| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲精品国产区一区二| 国产日韩欧美亚洲二区| 尾随美女入室| 男女床上黄色一级片免费看| 国产有黄有色有爽视频| 青草久久国产| 国产97色在线日韩免费| 搡老乐熟女国产| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 一本久久精品| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲图色成人| 国产成人午夜福利电影在线观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久久亚洲精品成人影院| 美女主播在线视频| 99国产综合亚洲精品| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲精品一二三| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲精品一区蜜桃| 国产精品免费视频内射| 国产精品女同一区二区软件| 久久综合国产亚洲精品| 色吧在线观看| 亚洲av男天堂| 国产精品无大码| 69精品国产乱码久久久| 操美女的视频在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 日韩欧美精品免费久久| 青春草国产在线视频| 欧美97在线视频| 午夜福利免费观看在线| 中文欧美无线码| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲精品久久午夜乱码| 一区二区三区乱码不卡18| av卡一久久| 性少妇av在线| 女人精品久久久久毛片| 啦啦啦在线观看免费高清www| 操出白浆在线播放| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲人成网站在线观看播放| 午夜福利,免费看| 国产免费现黄频在线看| 男女下面插进去视频免费观看| 日韩大码丰满熟妇| 视频区图区小说| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产精品 欧美亚洲| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 日韩伦理黄色片| 一级片免费观看大全| 天堂中文最新版在线下载| 黄频高清免费视频| 国产精品成人在线| www.精华液| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产成人欧美| kizo精华| 国产成人精品无人区| e午夜精品久久久久久久| 天美传媒精品一区二区| 婷婷色av中文字幕| 天天影视国产精品| 国产淫语在线视频| 国产野战对白在线观看| 日韩视频在线欧美| 岛国毛片在线播放| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 日韩中文字幕视频在线看片| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 少妇被粗大的猛进出69影院| 51午夜福利影视在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 精品少妇久久久久久888优播| 久久久久国产精品人妻一区二区| 免费黄频网站在线观看国产| 久久久欧美国产精品| 少妇被粗大的猛进出69影院| 制服丝袜香蕉在线| 国产97色在线日韩免费| netflix在线观看网站| 亚洲精品国产av蜜桃| 免费在线观看完整版高清| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 欧美激情高清一区二区三区 | 亚洲精品日本国产第一区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲美女搞黄在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 国产乱人偷精品视频| 韩国精品一区二区三区| 国产成人欧美| 国产日韩欧美在线精品| 在线观看一区二区三区激情| 男女无遮挡免费网站观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 一区在线观看完整版| 黄色怎么调成土黄色| 天堂俺去俺来也www色官网| 两个人免费观看高清视频| 亚洲精品aⅴ在线观看| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 老司机深夜福利视频在线观看 | 极品人妻少妇av视频| 中文字幕高清在线视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 91精品三级在线观看| 99国产综合亚洲精品| 精品免费久久久久久久清纯 | 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久影院123| 亚洲国产成人一精品久久久| 最近中文字幕2019免费版| av网站在线播放免费| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产不卡av网站在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 欧美另类一区| 另类精品久久| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 少妇的丰满在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲伊人久久精品综合| 欧美日韩精品网址| 欧美黑人欧美精品刺激| 日韩精品有码人妻一区| 国产成人a∨麻豆精品| 两个人免费观看高清视频| 亚洲美女视频黄频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 乱人伦中国视频| 男女之事视频高清在线观看 | 久久久久久久久久久久大奶| 成人漫画全彩无遮挡| 国产爽快片一区二区三区| 天天添夜夜摸| 成人国产麻豆网| a级毛片黄视频| 考比视频在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 免费黄色在线免费观看| 多毛熟女@视频| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲少妇的诱惑av| 大陆偷拍与自拍| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 中国国产av一级| 一区二区三区乱码不卡18| 自线自在国产av| 91精品三级在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲人成电影观看| 男女边吃奶边做爰视频| netflix在线观看网站| 丝袜在线中文字幕| 亚洲成人国产一区在线观看 | 热99久久久久精品小说推荐| 久久国产精品大桥未久av| 国产极品粉嫩免费观看在线| 黄片播放在线免费| 久热爱精品视频在线9| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 欧美黑人欧美精品刺激| 免费观看人在逋| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产精品国产三级国产专区5o| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产一卡二卡三卡精品 | 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 精品人妻在线不人妻| 婷婷色麻豆天堂久久| 成人漫画全彩无遮挡| 欧美成人精品欧美一级黄| 午夜福利免费观看在线| 日韩中文字幕视频在线看片| 免费黄色在线免费观看| 考比视频在线观看| 在线天堂中文资源库| 亚洲国产欧美一区二区综合| 最黄视频免费看| 91老司机精品| 妹子高潮喷水视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 美女主播在线视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 91成人精品电影| 午夜福利在线免费观看网站| 日本一区二区免费在线视频| 久久 成人 亚洲| 欧美 日韩 精品 国产| 午夜福利,免费看| 最黄视频免费看| 亚洲综合精品二区| 精品亚洲成a人片在线观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产激情久久老熟女| 欧美成人午夜精品| 不卡视频在线观看欧美| 少妇人妻 视频| 老司机深夜福利视频在线观看 | 少妇人妻 视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲视频免费观看视频| 日韩精品有码人妻一区| 黄色怎么调成土黄色| 国产精品久久久久久精品电影小说| 免费少妇av软件| www.av在线官网国产| 18在线观看网站| 精品午夜福利在线看| 久久韩国三级中文字幕| 一级黄片播放器| 亚洲欧美色中文字幕在线| 女人久久www免费人成看片| 1024视频免费在线观看| 成人国产av品久久久| 一区在线观看完整版| 国产成人av激情在线播放| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 精品国产国语对白av| 精品一品国产午夜福利视频| 超色免费av| 9191精品国产免费久久| 美女中出高潮动态图| 免费观看a级毛片全部| 日韩欧美精品免费久久| 精品人妻在线不人妻| 中文欧美无线码| 大片免费播放器 马上看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 捣出白浆h1v1| 99香蕉大伊视频| 久久97久久精品| 亚洲国产成人一精品久久久| 久久av网站| 精品酒店卫生间| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 毛片一级片免费看久久久久| 97在线人人人人妻| 亚洲一码二码三码区别大吗| 在线观看国产h片| 如何舔出高潮| 欧美激情高清一区二区三区 | 国产一级毛片在线| 女性生殖器流出的白浆| 黄片无遮挡物在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产精品久久久久久久久免| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 色婷婷久久久亚洲欧美| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产黄色免费在线视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 在线观看人妻少妇| 亚洲精品,欧美精品| 国产精品久久久久久精品古装| 国产高清不卡午夜福利| 国产视频首页在线观看| 亚洲av在线观看美女高潮| 视频在线观看一区二区三区| 热re99久久国产66热| 精品人妻在线不人妻| 国产麻豆69| 欧美日韩av久久| 黄色视频不卡| 精品一区二区免费观看| 在线 av 中文字幕| 亚洲国产看品久久| 母亲3免费完整高清在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 一本色道久久久久久精品综合| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 欧美日韩综合久久久久久| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 超碰97精品在线观看| 国产精品av久久久久免费| 91老司机精品| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 日本欧美国产在线视频| 岛国毛片在线播放| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲图色成人| 超色免费av| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 一级毛片我不卡| 搡老岳熟女国产| 欧美精品一区二区大全| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲精品在线美女| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲精品乱久久久久久| 少妇 在线观看| 国产成人一区二区在线| 日韩伦理黄色片| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 精品一品国产午夜福利视频| 久久99精品国语久久久| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 深夜精品福利| 大码成人一级视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 日韩一本色道免费dvd| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 老司机影院毛片| 亚洲精品国产色婷婷电影| 搡老岳熟女国产| 亚洲伊人久久精品综合| 另类精品久久| 久久久亚洲精品成人影院| 日韩欧美精品免费久久| 国产一区二区三区综合在线观看| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲图色成人| 国产精品一国产av| a级毛片黄视频| 久久国产精品大桥未久av| 青青草视频在线视频观看| 久热这里只有精品99| 女人精品久久久久毛片| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 黄片无遮挡物在线观看| 欧美日韩精品网址| 国产精品av久久久久免费| 观看美女的网站| 一级爰片在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲精品av麻豆狂野| a级片在线免费高清观看视频| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 大话2 男鬼变身卡| 国产成人免费无遮挡视频| 赤兔流量卡办理| 十分钟在线观看高清视频www| 超碰97精品在线观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 9191精品国产免费久久| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 777米奇影视久久| 嫩草影视91久久| av免费观看日本| 久久久久精品性色| 大陆偷拍与自拍| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 日日撸夜夜添| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 只有这里有精品99| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲成人av在线免费| 国产成人av激情在线播放| 美女中出高潮动态图| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 一级片免费观看大全| 老司机亚洲免费影院| 精品国产乱码久久久久久男人| 日日摸夜夜添夜夜爱| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 久久国产精品男人的天堂亚洲| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲专区中文字幕在线 | 性色av一级| 老鸭窝网址在线观看| 高清欧美精品videossex| 波野结衣二区三区在线| 黄片播放在线免费| 国产av一区二区精品久久| 日韩大片免费观看网站| 成年av动漫网址| 99香蕉大伊视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产极品天堂在线| 少妇 在线观看| 男的添女的下面高潮视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 午夜福利在线免费观看网站| 久久97久久精品| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 午夜免费鲁丝| 91精品三级在线观看| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲第一青青草原| 国产精品一区二区在线不卡| 热99久久久久精品小说推荐| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| xxx大片免费视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| av网站在线播放免费| h视频一区二区三区| 夫妻午夜视频| 赤兔流量卡办理| 久久久久久久久免费视频了| 人妻一区二区av| 亚洲色图综合在线观看| 大香蕉久久网| 午夜日韩欧美国产| 免费高清在线观看日韩| 亚洲欧美一区二区三区久久| 大陆偷拍与自拍| 国产免费一区二区三区四区乱码| 波野结衣二区三区在线| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 精品少妇久久久久久888优播| 精品国产一区二区三区四区第35| 一本色道久久久久久精品综合| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美日韩成人在线一区二区| 秋霞在线观看毛片| 国产成人精品久久二区二区91 | 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产免费福利视频在线观看| 超碰成人久久| 最近中文字幕2019免费版| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产一区二区激情短视频 | 国产精品久久久av美女十八| 亚洲国产欧美在线一区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 日韩电影二区| 国产人伦9x9x在线观看| 另类亚洲欧美激情| 成人漫画全彩无遮挡| 国产精品二区激情视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久精品人人爽人人爽视色| netflix在线观看网站| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 黄色视频在线播放观看不卡| 麻豆av在线久日| 性色av一级| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲精品国产av蜜桃| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 波多野结衣av一区二区av| 午夜激情久久久久久久| 考比视频在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 岛国毛片在线播放| 午夜91福利影院| 制服丝袜香蕉在线| 国产精品一区二区精品视频观看| 久久久亚洲精品成人影院|