е. к деионизации газа. В зависимости от перевеса ионизации или рекомбинации соответственно увеличивается или уменьшается число
заряженных частиц. В установившемся режиме число электронов (или ионов), врзникающих за 1 с вследствие ионизации, равно числу
нейтральных атомов, получающихся за то же время в результате рекомбинации. При возникновении электрического разряда в газе
ионизация имеет перевес над рекомбинацией. Наоборот, при уменьшении интенсивности электрического разряда рекомбинация имеет
перевес над ионизацией. А с прекращением разряда ионизация исчезает, и вследствие рекомбинации
восстанавливает-
ся
нейтральное состояние газа. Поскольку на ионизацию затрачивается энергия, то положительный ион и электрон, получившиеся после
ионизации, имеют в сумме энергию большую, чем нейтральный атом. Поэтому рекомбинация сопровождается выделением лучистой энергии.
Обычно при этом наблюдается свечение газа. Для рекомбинации требуется некоторый промежуток времени, и поэтому деионизация
в зависимости от рода газа и его давления совершается за 10-5 — 10-3 с, Таким образом, по сравнению с электронными газоразрядные
приборы значительно более инерционны и, как правило, не могут работать на высоких частотах. Основная причина инерционности
— именно малая Скорость деионизации (время возникновения разряда составляет 10-7 — 10-6 с, т.е. электризация происходит гораздо
быстрее). Виды электрических разрядов в газах. Различают самостоятельный и
несамостоятельн-
ый разряд в газе. Самостоятельный
разряд поддерживается под действием только электрического напряжения.
Несамостоятельн-
ый разряд может существовать
при условии, что помимо электрического напряжения действуют еще какие-либо внешние ионизирующие факторы. Ими могут быть лучи
света, радиоактивное излучение,
термоэлектронна-
я эмиссия накаленного электрода и др. Рассмотрим основные виды электрических
разрядов. Темный, или тихий, разряд является
неса