第二章气体放电和低温等离子体课件.ppt
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- 第二 气体 放电 低温 等离子体 课件
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1、q 带电粒子在电磁场中的运动带电粒子在电磁场中的运动q 气体原子的电离和激发气体原子的电离和激发q 气体放电发展过程气体放电发展过程q 低温等离子体概述低温等离子体概述q低温等离子体的产生辉光放电低温等离子体的产生辉光放电q 弧光放电弧光放电q 高频放电高频放电q 低压力高密度等离子体放电低压力高密度等离子体放电2.1带电粒子在电磁场中的运动带电粒子在电磁场中的运动FqEma电子经过电势差为电子经过电势差为U U所得到的能量变成动能。所得到的能量变成动能。2122mveUeUvm故电子与电势差的关系1、带电粒子在平行电场中的运动、带电粒子在平行电场中的运动2、带电粒子在径向电场中的运动、带电粒
2、子在径向电场中的运动两个同轴圆柱电极,两极两个同轴圆柱电极,两极之间的电场是径向的。则之间的电场是径向的。则其强度为其强度为12211lnrUUErrr设电子以横向速度设电子以横向速度v0在在r=r0处处进入此电场,若电子在进入此电场,若电子在r=r0处处受到的径向电场力与惯性离心受到的径向电场力与惯性离心力大小相等,方向相反,则径力大小相等,方向相反,则径向加速度为零,于是电子沿圆向加速度为零,于是电子沿圆周运动,这时电场强度为周运动,这时电场强度为0200()rr rmvEer若电子以横向速度若电子以横向速度v1v0,则电子的运则电子的运动轨迹不为圆周,如图所示。动轨迹不为圆周,如图所示。
3、当带电粒子沿磁场方向运动时当带电粒子沿磁场方向运动时: : 当带电粒子的运动方向与磁场方向当带电粒子的运动方向与磁场方向垂直时垂直时: :0v0vF粒子作匀速直线运动。粒子作匀速直线运动。1、带电粒子在均匀磁场中的运动、带电粒子在均匀磁场中的运动粒子在磁场中做匀速圆周运动。粒子在磁场中做匀速圆周运动。qBmvR0qBmvRT220mqBT2周期和角频率只与周期和角频率只与B B有关。有关。正离子回转方向与电子方向相反,正离子回转方向与电子方向相反,且回转半径大、角速度小、周期长且回转半径大、角速度小、周期长(3 3)如果如果 与与 斜交成斜交成 角角 B0vqBmT2粒子作螺旋运动粒子作螺旋运
4、动,hRB0sinmvRqB螺距螺距qBmvvRvTvhcos220/vv0v2、带电粒子在非均匀磁场中的运动、带电粒子在非均匀磁场中的运动当电子初速度当电子初速度v0=0时,电子在时,电子在正交均匀电磁场中的运动是正交均匀电磁场中的运动是回旋运动加上一个垂直于电场回旋运动加上一个垂直于电场和磁场方向的漂移运动。运动和磁场方向的漂移运动。运动轨迹为旋轮线。轨迹为旋轮线。1、在正交均匀电磁场中的运动、在正交均匀电磁场中的运动EuBY方向前进的漂移速度:方向前进的漂移速度: 漂移速度只与漂移速度只与E和和B有关,与有关,与q、m均无关。不管是正粒子还均无关。不管是正粒子还是负粒子,漂移方向是一样的
5、;离子和电子的漂移速度相同。是负粒子,漂移方向是一样的;离子和电子的漂移速度相同。但是正离子的旋轮半径比电子大得多,角速度小得多。但是正离子的旋轮半径比电子大得多,角速度小得多。2mEeBReBm旋轮半径和旋转角频率旋轮半径和旋转角频率带电粒子在径向电场中运动,带电粒子在径向电场中运动,还要受到轴向磁场的影响。径还要受到轴向磁场的影响。径向力包括径向电场产生的电场向力包括径向电场产生的电场力,轴向磁场产生的洛伦兹力,力,轴向磁场产生的洛伦兹力,还有离心力。还有离心力。横向力只有轴向磁场产生的洛横向力只有轴向磁场产生的洛伦兹力。电子和粒子的运动轨伦兹力。电子和粒子的运动轨迹如图所示。迹如图所示。
6、2、带电粒子在径向电场和轴向磁场中的运动、带电粒子在径向电场和轴向磁场中的运动电子的回转半径小,回转频率大,最后漂移到阳电子的回转半径小,回转频率大,最后漂移到阳极上去。离子的的回转半径大,回转频率小,最极上去。离子的的回转半径大,回转频率小,最后漂移到阴极上去。实现等离子体分离。后漂移到阴极上去。实现等离子体分离。在真空电弧中,带电粒子的轨迹很复杂。在电场作用下在真空电弧中,带电粒子的轨迹很复杂。在电场作用下做直线漂移运动,在磁场作用下做回转运动,在不断地做直线漂移运动,在磁场作用下做回转运动,在不断地碰撞中做扩散运动。碰撞中做扩散运动。2、带电粒子在径向电场和轴向磁场中的运动、带电粒子在径
7、向电场和轴向磁场中的运动带电粒子运动轨迹的曲率取决于粒子在两次碰撞间平均带电粒子运动轨迹的曲率取决于粒子在两次碰撞间平均完成旋转的圈数,称为霍耳系数,是重要的等离子体参完成旋转的圈数,称为霍耳系数,是重要的等离子体参数。数。其中, 为霍耳系数; 为回转频率; 为碰撞频率圆筒形阳极和中心轴阴极构成圆筒形阳极和中心轴阴极构成电极结构,两电极间加电场。电极结构,两电极间加电场。在轴向有与电场垂直的外加磁在轴向有与电场垂直的外加磁场。场。1、磁控管、磁控管 电子在上述电磁场作用下,会在阴极表面周围做回旋漂移电子在上述电磁场作用下,会在阴极表面周围做回旋漂移运动,称为运动,称为电子的磁控管运动电子的磁控
8、管运动。发生这一运动的电子,在一。发生这一运动的电子,在一定条件下因回旋辐射,会发射频率为定条件下因回旋辐射,会发射频率为GHz的强电磁波的强电磁波(微波微波)。称这种微波发振管为称这种微波发振管为磁控管磁控管当磁场强度一定时,当磁场强度一定时,带电粒子回旋运动的带电粒子回旋运动的频率与速度无关频率与速度无关,因此若施加于此频,因此若施加于此频率相同的变化电场,率相同的变化电场,则带电粒子将被接力则带电粒子将被接力加速,称为电子加速,称为电子回旋回旋共振共振。2、电子回旋共振(、电子回旋共振(ECR)电子回旋频率与磁场电子回旋频率与磁场B的关系为的关系为102.8 10fB电子在满足上述条件的
9、区域运动,电子将会获得很电子在满足上述条件的区域运动,电子将会获得很大的能量,大的能量, 但由于电子与其他粒子碰撞及电子回旋但由于电子与其他粒子碰撞及电子回旋运动的能量辐射等,电子获得的动能并不是无限的。运动的能量辐射等,电子获得的动能并不是无限的。利用利用ECR得到的高能电子,可以获得更充分的气体得到的高能电子,可以获得更充分的气体放电。放电。弹性碰撞弹性碰撞:若电子:若电子或离子的动能较小,或离子的动能较小,当其与他原子或分当其与他原子或分子碰撞时,达不到子碰撞时,达不到使后者激发或电离使后者激发或电离的程度,碰撞双方的程度,碰撞双方仅发生动能交换。仅发生动能交换。1、弹性碰撞和非弹性碰撞
10、、弹性碰撞和非弹性碰撞2.2非弹性碰撞非弹性碰撞:若电子或离子的动能达到:若电子或离子的动能达到数电数电子伏以上子伏以上,碰撞造成,碰撞造成,例如造成,例如造成原子激发、电离、分子原子激发、电离、分子解离、原子复合及电子附着等。这样的碰撞解离、原子复合及电子附着等。这样的碰撞称为非弹性碰撞。称为非弹性碰撞。1、弹性碰撞和非弹性碰撞、弹性碰撞和非弹性碰撞非弹性碰撞对于气体放电和等离子体状非弹性碰撞对于气体放电和等离子体状态的维持至关重要。态的维持至关重要。入射粒子向目标粒子的能量入射粒子向目标粒子的能量转移比率:转移比率:2、二体弹性碰撞的能量转移、二体弹性碰撞的能量转移2222142cos12
11、tttitiitiimuEmmEmmmv当入射粒子与目标粒子质量相同时,能量转移比率最大,说明当入射粒子与目标粒子质量相同时,能量转移比率最大,说明同种气体原子间碰撞的能量转移十分有效。同种气体原子间碰撞的能量转移十分有效。非常重的粒子碰撞非常轻的粒子(非常重的粒子碰撞非常轻的粒子(=0=0时),轻粒子被时),轻粒子被碰撞后的速度为入射重粒子速度的两倍。碰撞后的速度为入射重粒子速度的两倍。非常轻的粒子碰撞非常重的粒子(非常轻的粒子碰撞非常重的粒子(=0=0时),能量转移时),能量转移比率非常低。但是电子在由阴极向阳极运动的过程中,比率非常低。但是电子在由阴极向阳极运动的过程中,由于碰撞频繁,每
12、秒内传递给气体分子、原子的能量不由于碰撞频繁,每秒内传递给气体分子、原子的能量不可忽视。可忽视。二体弹性碰撞能量传二体弹性碰撞能量传递系数:递系数:24ititmmmm目标粒子内能与入射粒目标粒子内能与入射粒子动能之比的最大值:子动能之比的最大值:3、非弹性碰撞的能量转移、非弹性碰撞的能量转移22cos12titiimUmmmv当离子与气体原子发生第一类非弹性碰撞时,由于其质量大小当离子与气体原子发生第一类非弹性碰撞时,由于其质量大小差不多,因此内能传递系数为差不多,因此内能传递系数为0.50.5。即。即离子最多也是将其能量的离子最多也是将其能量的一半传递给中性原子,转换为内能一半传递给中性原
13、子,转换为内能。当电子与气体原子发生第一类非弹性碰撞时,由于质量当电子与气体原子发生第一类非弹性碰撞时,由于质量相差悬殊,内能传递系数为相差悬殊,内能传递系数为1 1。即电子几乎是将其所有即电子几乎是将其所有的动能传递给中性原子,转换为内能的动能传递给中性原子,转换为内能titmmm二体非弹性碰撞二体非弹性碰撞内能传递系数:内能传递系数:在利用气体放电的气相沉积和干法刻蚀中,离子每发生一次弹在利用气体放电的气相沉积和干法刻蚀中,离子每发生一次弹性碰撞,最多可以损失其全部能量。而发生一次非弹性碰撞,性碰撞,最多可以损失其全部能量。而发生一次非弹性碰撞,最多可以损失其全部能量的一半;电子在弹性碰撞
14、中几乎不损最多可以损失其全部能量的一半;电子在弹性碰撞中几乎不损失能量,而在非弹性碰撞时几乎把所有能量全部传递给中性粒失能量,而在非弹性碰撞时几乎把所有能量全部传递给中性粒子。子。 激励激励(激发激发):当原子获得外部能量,一个或若干个外层电当原子获得外部能量,一个或若干个外层电子跃迁到离原子核较远的轨道上去的现象。子跃迁到离原子核较远的轨道上去的现象。激励需要外界给原子一定的能量,称为激励能。激励需要外界给原子一定的能量,称为激励能。产生带电质点的物理过程称为产生带电质点的物理过程称为电离电离(游离游离),是,是。 电离电离(游离游离):若原子从外界获得的能量足够大,以致使一个若原子从外界获
15、得的能量足够大,以致使一个或几个电子摆脱原子核的束缚形成自由电子和正离子,这或几个电子摆脱原子核的束缚形成自由电子和正离子,这一过程称为电离。电离所需的能量称为一过程称为电离。电离所需的能量称为,通常用,通常用电子伏电子伏(eV)表示,有时也用电离电位表示,有时也用电离电位Ui表示,表示, Ui = Wi /e (e为为电子的电荷量电子的电荷量)。J106 . 1C106 . 1V1eV11919 碰撞电离碰撞电离 光电离光电离 热电离热电离 分级电离分级电离 金属表面电离金属表面电离 电极表面带电质点的产生电极表面带电质点的产生电极空间带电质点的产生电极空间带电质点的产生(空间电离)(空间电
16、离)为维持辉光放为维持辉光放电,最为重要电,最为重要的碰撞即为电的碰撞即为电子碰撞电离。子碰撞电离。1、电子碰撞电离过程、电子碰撞电离过程电离碰撞产生电离碰撞产生2个电子,在电场中加个电子,在电场中加速,直到下一次碰撞电离。依靠这速,直到下一次碰撞电离。依靠这种反复发生的过程维持辉光放电。种反复发生的过程维持辉光放电。2eAAe212imveExWiUxE条 件 :电子或离子在电场作用下加速所获得的动能与质电子或离子在电场作用下加速所获得的动能与质点的电荷点的电荷(e)、电场强度、电场强度(E)以及碰撞前的行程以及碰撞前的行程(x)有有关,即:关,即:高速运动的电子与中性的原子或分子碰撞时,如
17、原高速运动的电子与中性的原子或分子碰撞时,如原子或分子获得的能量等于或大于其电离能,则会发子或分子获得的能量等于或大于其电离能,则会发生电离,这种由碰撞而引起的电离称为生电离,这种由碰撞而引起的电离称为碰撞电离碰撞电离。即使满足碰撞电离条件即使满足碰撞电离条件,也不一定每次碰撞都引起电离也不一定每次碰撞都引起电离引入引入“平均自由程平均自由程”概念。概念。一个质点在每两次碰撞间自由通过的平均距离。一个质点在每两次碰撞间自由通过的平均距离。电子:平均自由程大,获取的动能大;质量小,弹性碰撞时几电子:平均自由程大,获取的动能大;质量小,弹性碰撞时几乎不损失动能。乎不损失动能。离子:平均自由程短,碰
18、撞间获得的动能少;碰撞时要损失动离子:平均自由程短,碰撞间获得的动能少;碰撞时要损失动能。能。电子与电子与原子碰撞的截原子碰撞的截面面与原子的几何截面与原子的几何截面有关,而有关,而碰撞电离的碰撞电离的有效截面有效截面还与电子的还与电子的能量有关。能量有关。2、碰撞电离有效截面、碰撞电离有效截面电子在气压为电子在气压为1Torr,0气体中每经过气体中每经过1cm1cm路程所产生的离子数称为路程所产生的离子数称为微分电离系数微分电离系数eeiieiSZ fZf为单位路程电子与气体分子碰撞的平均次数,即平均自由程的倒数。为产生电离的碰撞占总碰撞次数的比例,称为碰撞电离几率。曲线上升部分近似为曲线上
19、升部分近似为直线,直线斜率为常直线,直线斜率为常数数,称为,称为电离系数电离系数。表示能量为表示能量为的电子的电子在气压为在气压为1Torr,0气体中每经过气体中每经过1cm1cm路程所产生的离子数路程所产生的离子数2、碰撞电离有效截面、碰撞电离有效截面在离子气相沉积中,为了提高沉积层原子的在离子气相沉积中,为了提高沉积层原子的离化率,不一定追求高的加速电压,按上两离化率,不一定追求高的加速电压,按上两图中曲线最大值出现的位置可知,当电子获图中曲线最大值出现的位置可知,当电子获得几十到一百电子伏能量时,电离几率最大。得几十到一百电子伏能量时,电离几率最大。影响碰撞电离系数的因素影响碰撞电离系数
20、的因素由光辐射引起的气体分子的电离过程,称为由光辐射引起的气体分子的电离过程,称为光电离。光电离。即当气体分子受到光辐射时,若光子能量大于气体分子电离即当气体分子受到光辐射时,若光子能量大于气体分子电离能,则可能引起气体分子的光电离。能,则可能引起气体分子的光电离。Wh普朗克常数6.6310-34Js ihcW条 件 :频率为频率为v的光子能量:的光子能量:因为大气层的阻挡,阳光到达地面的波长因为大气层的阻挡,阳光到达地面的波长 290nm(可见(可见光波长为光波长为380780nm),因此,普通阳光照射不足以引起),因此,普通阳光照射不足以引起气体分子的光电离。气体分子的光电离。例如波长为例
21、如波长为300nm的紫外线,其光波能量为:的紫外线,其光波能量为:eV14. 4)10300/(1031062. 6/9834hcW3、其他电离方式、其他电离方式 光电离光电离hAA 热电离热电离气体在热状态下引起的电离过程称为热电离。气体在热状态下引起的电离过程称为热电离。热电离本质:热电离本质:高速运动的气体分子的碰撞电离和光电离,只高速运动的气体分子的碰撞电离和光电离,只不过能量不是来自电场而是气体分子本身的热能。不过能量不是来自电场而是气体分子本身的热能。气体分子平均动能与分子温度的关系:气体分子平均动能与分子温度的关系:32WkT波尔茨曼常数1.3810-23J/K 热力学温度 热电
22、离实质上是热状态产生的碰撞电离和光电离的综合。热电离实质上是热状态产生的碰撞电离和光电离的综合。3、其他电离方式、其他电离方式3、其他电离方式、其他电离方式 热电离热电离室温气体分子的动能只有室温气体分子的动能只有0.1eV左右,远不能引起激左右,远不能引起激发和电离,只有当气体的温度达到发和电离,只有当气体的温度达到3000K以上时,以上时,才可以观察到高速原子碰撞而引起的热激发和热电才可以观察到高速原子碰撞而引起的热激发和热电离。通常,在一个大气压以上的弧光放电的温度可离。通常,在一个大气压以上的弧光放电的温度可达达5000-6000k,可能导致热电离。可能导致热电离。而在一般低气而在一般
23、低气压气体放电中,中性气体分子很难达到如此的高温,压气体放电中,中性气体分子很难达到如此的高温,很难发生热电离。很难发生热电离。原子中电子在外界因素的作用下可跃迁到能级较高的外层轨原子中电子在外界因素的作用下可跃迁到能级较高的外层轨道,称之为道,称之为激励(激发)激励(激发),所需的能量称为,所需的能量称为激励能激励能We 。 激励能比电离能小,激励能比电离能小,原子或分子有可能在外界给予的能量小原子或分子有可能在外界给予的能量小于电离能于电离能Wi但大于激励能但大于激励能We时发生激励。时发生激励。气体电离能激励能N215.56.1O212.57.9CO213.710.0SF615.66.8
24、H2O12.77.6原子或分子在激励态再获得能量而发生电离称为分级电离,原子或分子在激励态再获得能量而发生电离称为分级电离,此时所需要能量为此时所需要能量为Wi-We。激发态不稳定,经过约激发态不稳定,经过约10-8s就会回就会回复到基态。分级电离概率小。复到基态。分级电离概率小。某些原子具有亚稳激发态,其平均某些原子具有亚稳激发态,其平均寿命较长,可达寿命较长,可达10-410-5s 。只有亚。只有亚稳激发态才会引起分级电离。稳激发态才会引起分级电离。3、其他电离方式、其他电离方式 分级电离分级电离 分级电离分级电离若混合气体中甲气体的亚稳激励态能高于乙气体的电离能,若混合气体中甲气体的亚稳
25、激励态能高于乙气体的电离能,则会出现则会出现潘宁效应(潘宁效应(潘宁电离潘宁电离),可使混合气体的击穿强度,可使混合气体的击穿强度低于这两种气体各自的击穿强度。低于这两种气体各自的击穿强度。 从绝缘的观点看,潘宁效应是很不利的;但从绝缘的观点看,潘宁效应是很不利的;但在气体放电应用在气体放电应用中,如在电光源和激光技术中,则常常利用潘宁效应。中,如在电光源和激光技术中,则常常利用潘宁效应。3、其他电离方式、其他电离方式 *ABABe在离子气相沉积中,潘宁电离起着非常重要的作在离子气相沉积中,潘宁电离起着非常重要的作用。离子沉积中通常通入保护气体或反应气体,用。离子沉积中通常通入保护气体或反应气
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