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在阴极附近,二次电子发射产生的电子在较短距离内尚未得到足够的能使气体分子电离或激发的动能,所以紧接阴极的区域不发光。而在阴极辉区,电子已获得足够的能量碰撞气体分子,离子氮化炉,使之电离或激发发光。1831~1835年,M.法拉*在研究低气压放电时发现辉光放电现象和法拉*暗区。1858年,J.普吕克尔在1/100托下研究辉光放电时发现了阴极射线,井式氮化炉厂家,成为19世纪末粒子辐射和原子物理研究的**。
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Roth等人用离子捕获原理解释APGD,即当所用工作电压频率高到半个周期内可在较板之间捕获正离子,又不高到使电子也被1捕获时,将在气体间隙中留下空间电荷,它们影响下半个周期放电,使所需放电场强明显降低,有利于产生均匀的APGD。
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辉光放电时,在两个电极附近聚集了较多的异号空间电荷,钟罩式离子氮化炉,因而形成明显的电位降落,分别称为阴极压降和阳极压降。阴极压降又是电极间电位降落的主要成分,在正常辉光放电时,两较间的电压不随电流变化,即具有稳压的特性。