Fondamenti di formazione plasmatica
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Fondamenti di formazione plasmatica

Visualizzazioni: 0     Autore: Editor del sito Publish Tempo: 2023-06-28 Origine: Sito

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Il principio di base della formazione del plasma prevede che la materia viene riscaldata abbastanza in alto da ionizzarla, dissociando elettroni da atomi o molecole per formare elettroni liberi e ioni carichi positivamente.

 

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Passaggi principali in formazione

1.1 CHIETTURA: una sostanza viene riscaldata a una temperatura sufficientemente elevata. Le temperature alte possono essere fornite sotto forma di scosse elettriche, luce ad alta energia o calore.

1.2ionizzazione: l'alta temperatura rende gli atomi o le molecole della sostanza guadagnano energia sufficiente per causare la ionizzazione. In questo processo, gli elettroni legati ad atomi o molecole sono dissociati per formare elettroni liberi e ioni caricati positivamente.

1.3 Neutralità elettrica: nel plasma, elettroni, ioni e atomi neutri si scontrano e interagiscono tra loro, mantenendo la neutralità elettrica complessiva.

1.4 Stenuti e struttura: il plasma è autosufficiente, cioè elettroni e ioni si muovono liberamente sotto l'azione del campo elettrico senza forza trainante esterna. Dopo esse si forma il plasma, si possono formare varie strutture, come la nuvola di plasma, il raggio di plasma, ecc.

Il plasma esiste sia in natura che nei laboratori, come il plasma solare, il plasma di fiamma, il plasma di scarico, ecc. Due alle sue proprietà fisiche uniche, il plasma ha una vasta gamma di applicazioni nei campi della fisica del plasma, ricerca di fusione nucleare, produzione di semiconduttori, semiconduttore, medicina del plasma.

 

Usi tipici della nuvola di plasma ad alto tasso

2.1 Ricerca fisica: le nuvole al plasma ad alta densità possono essere utilizzate per studiare le proprietà fisiche e i comportamenti del plasma, come l'interazione di elettroni e ioni in plasma, riscaldamento e trasporto di particelle, fluttuazioni del plasma, ecc. Questi studi sono di grande significato per comprendere i principi di base del fisica del plasma e per lo sviluppo di nuove applicazioni di plasma.

2.2 Elaborazione del plasma: le nuvole al plasma ad alta densità possono essere utilizzate per l'elaborazione del plasma, come l'attacco al plasma, la deposizione al plasma e la polimerizzazione al plasma. L'elaborazione del plasma è una tecnologia di elaborazione materiale comunemente usata, ecc.

2.3 Fusion Research: le nuvole al plasma ad alta densità sono anche importanti per lo studio della fusione nucleare. Negli esperimenti di fusione nucleare, il plasma idrogeno deve essere riscaldato a una temperatura elevata e mantenuta ad alta densità per ottenere una tecnologia di fusione nucleare.

In breve, l'uso di nuvole al plasma ad alta densità può effettuare esperimenti e applicazioni nei campi della ricerca sulla fisica del plasma, dell'elaborazione del plasma e della ricerca sulla fusione nucleare e promuovere lo sviluppo della scienza e della tecnologia al plasma.

Nell'esplosione di tunnel, la nuvola plasmatica del metallo può creare una differenza potenziale. Questo è perché durante un'esplosione o una corrente alta, una grande quantità di carica si muove attraverso il metallo causando una differenza potenziale.

 

Al fine di risolvere il problema della differenza potenziale, è possibile adottare alcune misure:

3.1 Grounding: collegando la nuvola di plasma metallico a terra, la carica può essere rilasciata a terra e la differenza potenziale può essere ridotta. È possibile ottenere il terreno introducendo un materiale conduttivo collegato al filo di terra o utilizzando dispositivi di messa a terra appositamente progettati.

3.2 Protezione e isolamento: utilizzare materiali isolanti per proteggere e isolare la nuvola di plasma metallico per isolarla da altri oggetti e l'ambiente, riducendo la diffusione di potenziali differenze e il rischio di scarico.

3.3 Gestione della potenza: nell'esplosione del tunnel, la gestione ragionevole dell'alimentazione e del flusso di corrente può anche ridurre la differenza potenziale. Ad esempio, il controllo dell'entità e della direzione della corrente garantisce una distribuzione uniforme della carica.

 

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