作為一名後世來人。
在看到麵前這組放電管的時候,徐雲的心中也不由產生了一股見證曆史的感慨。
低壓氣體放電管。
這可以說是人類真正觸及到微觀世界的啟蒙設備,另外,它在概念上還有一個比較規範的名稱。
那就是......
低壓氣體電子管。
當然了。
電子管這個概念現在還沒誕生,它真正出現要到1904年。
當時小麥的學生約翰·安布羅斯·弗萊明閃亮登場,發明出了赫赫有名的電子二極管。
然後在1906年,德福雷斯特又發明了三極管。
再往後就是點接觸晶體管、半導體三極管、p-n二極管、輝光管這些了......
等到了徐雲穿越來的2022年。
氣體放電的實驗裝置在實驗室層麵,已經被優化到了一個極限。
例如代表封裝天花板的SMD1206,代表性能極值的YINT,還有代表浪湧吸收能力峰值的GDT等等......
那時候彆說普通的氣體放電管了。
就連輝光管都已經被淘汰多時,成為了一個略有收藏價值的小品類。
你在某寶上花幾百塊錢,都能買到一台還不錯的輝光鐘——不過下單之前得先看清楚是輝光還是擬輝光,有條件的買一台其實還挺有意思的。
總而言之。
和2022年比起。
法拉第他們這次準備的實驗設備,無疑堪稱極其簡易。
但另一方麵。
簡易,卻不等於寒酸。
很多時候。
曆史就是在這種後世所謂‘狗都看不上’的條件中迎來了某個關鍵節點,從而揭開了全新的篇章。
視線再回歸現實。
一切都準備完畢後。
法拉第戴上手套,帶著徐雲等人來到設備邊上,準備開始......
抽水銀。
魔改版的蓋斯勒管...或者說消炎管的抽氣出口被設置在了試管的中部,大致模樣就是開了個小口,然後用軟管連接著外部。
操作過程就是利用外部的壓力閥門,將管內的水銀給抽取出來。
水銀一旦全部被抽離,加上外部繼電器中銜鐵的磁路閉合,便可以做到十萬分之一的真空度。(有讀者留言問有沒有相關書籍,這裡推薦兩本,楊津基老師的《氣體放電》,還有嚴璋先生的《高電壓絕緣技術》)
隨後法拉第朝基爾霍夫做了個手勢,基爾霍夫見狀便快步來到桌子的另一側。
然後......
握住一根半米多長的把手,跟搖擼似的哼哧哼哧的操弄了起來。
沒錯。
這種苦力式的操作,便是1850年抽取真空最有效的方法。
沒辦法。
時代所限。
後世抽取真空的方式有多,例如機械泵啊,分子泵啊,離子泵啊等等。
像比較好的離子泵,可以達到10^-12mbar左右的真空度。
但1850年的設備卻做不到後世那般全機械化,在1870年之前,抽取真空的方式隻有兩種:
往複真空泵或者油封式旋轉真空泵。
前者的原理是利用泵腔內活塞做往複運動,通過人力引動泵腔將氣體吸入、壓縮並排出。
因此又稱為活塞式真空泵。
油封式旋轉真空泵則是利用油類密封各運動部件之間的間隙,減少有害空間的一種旋轉變容真空泵。
相對而言,後者的效率要高一些。
不過油封式旋轉真空泵需要用到氣鎮裝置,準備和操作環節都比較繁複,因此法拉第這次還是選擇了往複真空泵。
“嘿咻,嘿咻!”
看著跟鉗工扭螺絲一般轉動把手的基爾霍夫,徐雲忽然想到了老蘇副本中的驢兄......
話說回來。
等到自己回歸現實,那頭從五洲山買回來的母驢也差不多該送到學校了。
到時候能壓榨....咳咳,使用的勞力,就又多了一頭。
真好啊.....
就這樣。
大概過了五分鐘左右。
基爾霍夫停下手中的動作,一邊喘氣一邊抹了把額頭上的汗水,對法拉第道:
“教授,水銀都抽出來了,穩壓計始終顯示正常。”
法拉第點點頭,說道:
“辛苦你了,古斯塔夫。”
接著他示意黎曼去將窗簾放下,將光線儘數遮蔽。
他自己則走到了桌子的左側,摸索片刻,按下了某個電源開關。
很快。
隨著電源的開啟,外部線圈開始放電,放電管兩極的電壓開始增大,管內出現了電動勢。
而在肉眼無法看到的微觀世界。
無數從陰極發射出來的電子,在電場的作用下向陽極運動。
它們在間隙的中間遭遇殘留的空氣分子阻隔,經過一係列碰撞產生了大量新的電子和正負離子。
由於電子運動的速度很快,因此電子大量集中在前進方向的前部。
而正離子則留在後部,並在管內形成了電子和正離子構成的集合體——這種集合體在後世有個名字,叫做電子崩。
與此同時。
也有大量的離子發生了其他變化:
它們在管中複合為了正常氣體原子。
上輩子是離子的同學應該知道。
所謂離子複合,其實就是指電子返回正離子的過程。
當電子返回原子時。
會把它攜帶的能量以光的形式發射出來。
隨著電子崩向陽極移動,其中的電子和正離子越來越多。
這一方麵改變了放電間隙中的電場分布,同時又使得崩頭崩尾中的電荷削弱了電子崩內部的電場,使其複合作用增強。
電子與正離子的複合會產生大量的光子,而光子作用在後部的氣體上,使得這些氣體出現電場電離。
接著又產生第二個電子崩、第三個電子崩。
每個電子崩的頭部和尾部分彆向陽極和陰極發展,最後連成一片。
直到.......
piu——
隨著一聲細微的聲音。
一條完整的電離氣體通道形成了,管內的氣體間隙被擊穿。
另外彆忘了。
法拉第此前在管中填充的可是水銀,一種非常容易揮發的物質。
雖然它們在肉眼角度已經被全部抽取了出來,但基爾霍夫畢竟不是魂殿長老,因此有部分水銀還是殘留在了管壁上。
在電壓的刺激之下,它們很快形成了水銀蒸汽。
於是......
一道藍白色的光出現了在了管內,令人不自覺就想到了mio的藍白碗。
這是獨屬於水銀的光線特效,如果換做鈉則會出現黃白色。
見此情形。
法拉第不由俯下身子,凝望著棺中的這道藍白光。
也不知是在感慨時間,還是在讚歎蕭炎館的神奇,隻聽這位已經接近六十歲的老者,嘴中喃喃道:
“12年了啊.......”
實話實說。
比起12年前那根6%真空度的真空管,如今的這根蕭炎管在成像上確實要清晰的多。
法拉第甚至不需要借助放大鏡,便能看到有幾塊不同亮度的區間,沿著陰極到陽極依次分布。
“一...二...三....”