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第二百九十四章 阴极,阴极!(3 / 4)

“罗峰同学,一共有六块光暗区域?”</p>

徐云曾经说过‘肥鱼’没有做成这个实验,于是干脆利落的朝他一摊手:</p>

“我不到啊。”</p>

法拉第意味深长的看了他一眼,没有说话。</p>

随后他将韦伯等人招呼到了身边,记录起了现象。</p>

从观测角度来说。</p>

辉光放电无疑算是比较有特点的气体放电现象之一。</p>

发生时弧隙中的整个空间都在放电,并且温度不会太高,限制观察的其实就一个真空度。</p>

真空度越高,辉光放电发生的就更容易,现象也更清楚。</p>

十万分之一真空度的条件,哪怕往后推移个一百年,在1950年也能算过得去了。</p>

因此法拉第等人可以一边观察,一边非常自由的做着文字记录。</p>

“古斯塔夫,你记一下。”</p>

“...自阴极开始,首先出现的是一块极短的暗区,肉眼轻微可见,详细观测需以放大镜协助......”</p>

“第二块区域紧贴第一层,亮度适中,由肉眼便可观测......”</p>

“第三块发光微弱......”</p>

“第四块区域有明显的分界,在分界线上发光最强,后逐渐变弱......”</p>

“第五块表现为过渡区域,即原先的法拉第暗区......”</p>

法拉第一边观察一边叙述,语气隐隐的有些颤抖。</p>

虽然已经有了一些心理准备,大致能猜到实验现象会比较有冲击力。</p>

但如今看到这排列分明的六块区域,他的心中依旧遏制不住的冒出了一股复杂的情绪。</p>

在12年前,他真的以为辉光管中只有一块法拉第暗区而已......</p>

他就像一位鱼汛期丰收的渔民,在某片滩涂抓到了一条鳗鱼。</p>

他大致能猜到那个方向的海里或许能找到更多的鳗鱼,但他却看上了另一个方向的墨鱼群,于是放弃了这里。</p>

没想到随着精度的提高,别说光线之后的‘深海’了。</p>

连法拉第暗区这块原先被他以为‘仅此而已’的滩涂附近,实际上都埋藏着一头头的野生大黄花鱼.....</p>

而另一边。</p>

看着疯狂记录着现象的法拉第等人,徐云的表情则依旧相对淡定。</p>

他在后世不止一次的做过辉光实验,对于现象本身其实依旧见怪不怪了。</p>

而且实际上。</p>

辉光放电过程中出现的区域不是六块,而是七块...或者说八块。。</p>

其中第一块叫做阿斯顿暗区,它是阴极前面的很薄的一层暗区。</p>

在原本历史中。</p>

它要到1968年的时候,才会由F.W.阿斯顿于实验中发现。</p>

在这块区域中,电子刚刚离开阴极,飞行距离尚短。</p>

它们从电场得到的能量不足以激发气体原子,因此没有发光。</p>

紧靠着阿斯顿暗区的则是阴极辉区。</p>

由于电子通过阿斯顿暗区后已具有足以激发原子的能量,因此在阴极辉区恢复为基态时,这片区域就发光。</p>

后面则分别是克鲁克斯暗区、负辉区、法拉第区域以及正辉柱区。</p>

至于最后一块没被法拉第发现的区域嘛.....</p>

它其实是两个小区间的统称,叫做阳极辉区和阳极暗区。</p>

这两个小区域形成的条件要求比较高,只有在阳极支取的电流大于等离子区能正常提供的电流时才出现。</p>

因此它们在放电现象中,一般都不会被视作常见区域。</p>

而在以上所有的区域中,最重要的是正辉柱区。</p>

这块区域中的电子、离子浓度约10^15~10^16个/m3,且两者的浓度相等,因此称为等离子体。</p>

实际上。</p>

这部分区域对于辉光现象本身而言可有可无,在短的放电管中,正柱区甚至会消失。</p>

但在衍生领域,这玩意儿却骚的不行:</p>

近代微电子技术中的等离子体涂覆、等离子体刻蚀,等离子体物理,核聚变、等离子体推进、电磁流体发电等尖端科学技术全都和它有关系......</p>

同时这些技术和正辉柱区的关联不是那种稍微沾边的边角毛,而是实打实的基础研究支撑之一。</p>

当然了。</p>

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