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电极上的附着力和电极电位

这是辉光放电的一个显著特点,电极上的附着力而且在正常辉光放电中,两电极间的电压不随电流变化。由处于能量活跃的激发态的原子、离子或分子向下跃迁发光而形成的等离子体的颜色。由于每种气体中的能级有不同的能量转换,每种工艺气体表现出不同的发光特性,从而产生不同的颜色特性。

电极上的附着力

通过在 15-25 kHz 的频率下保持电极之间高达 80 kV 的电位差,分析气泡在电极上的附着力可以在高速线上对 3D 对象进行一致的表面处理。在这些条件下,横截面为 4 英寸 (mm) 的物体在处理室中连续移动,可以在线处理。电表面处理系统由高频发生器、高压变压器和处理电极组成。发生器产生的输出信号会根据负载阻抗在 15-25 kHz 范围内自动调整频率。这优化了可用于治疗的功率。

负电晕的击穿电压高于正电晕,分析气泡在电极上的附着力因为正负电晕的放电机制不同,空间电荷分布有利于正电晕。如果两个电极为小曲率半径的电极,则形成双极电晕,正负电晕共存,在外部区域流动的电流是双向的。它由带正电和带负电的粒子组成。在相同条件下,双极电晕的启动电压会低于单极电晕的启动电压。电晕放电的机理不同于等离子表面清洁剂。

辉光放电时的气压对材料处理效果有很大影响,电极上的附着力还与放电功率、气体成分、流速、材料种类等因素有关;不同的放电方式、工质状态以及上述影响等离子体产生的因素可以组合成各种低温等离子体处理设备;。由于等离子体处理只作用于材料的表层,处理后材料表面的物理化学变化也发生在这一层,所以在研究等离子体处理的时效性时,主要采用一些关于材料表面的物理化学分析方法。

电极上的附着力

附着力和自交联结构(电极上的附着力和电极电位)

1、附着力和自交联结构(电极上的附着力和电极电位)

2、电极表面活化能(铁电极表面如何被刻蚀活化)

3、电极上的附着力(分析气泡在电极上的附着力)

4、电极附着力单位(检验电极附着力的方法有)端电极附着力试验