혈장 형성의 기본 원리는 물질을 이온화하기에 충분히 가열되어, 원자 또는 분자로부터 전자를 분리하여 유리 전자 및 양으로 하전 된 이온을 형성하는 것을 포함한다.

형성의 주요 단계
1.1Heating : 물질이 충분히 높은 온도로 가열되며, 높은 온도는 감전, 고 에너지 빛 또는 열의 형태로 제공 될 수 있습니다.
1.2 이온화 : 고온은 물질의 원자 또는 분자가 이온화를 유발하기에 충분한 에너지를 얻게 만듭니다.이 과정에서 원자 또는 분자에 결합 된 전자는 자유 전자 및 양으로 하전 된 이온을 형성하기 위해 분리됩니다.
1.3 전기 중립성 : 혈장, 전자, 이온 및 중성 원자가 서로 충돌하고 상호 작용하여 전체 전기 중립을 유지합니다.
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혈장은 본질적으로 및 실험실에서 태양 혈장, 화염 혈장, 배출 혈장 등과 같은 고유 한 물리적 특성에 대한 혈장 물리학, 핵 융합 연구, 반도체 제조, 조명, 플라즈마 처리 및 혈장 의학 분야에 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다.
고 대중 플라즈마 구름의 유형 사용
2.1Physical Research : 고밀도 혈장 구름은 혈장, 입자 가열 및 수송, 혈장 변동 등의 전자 및 이온의 상호 작용과 같은 혈장의 물리적 특성과 행동을 연구하는 데 사용될 수 있습니다.이 연구는 획지 물리학의 기본 원리를 이해하고 새로운 플라즈마 응용을 개발하는 데 큰 의미가 있습니다.
2.2PLASMA 처리 : 고밀도 혈장 구름은 혈장 에칭, 플라즈마 증착 및 혈장 중합과 같은 혈장 처리에 사용할 수 있습니다. 플라즈마 프로세싱은 일반적으로 사용되는 재료 처리 기술이며, 마이크로-나노 척도에서 정확하게 제어 할 수 있으며, 마이크로 전자 장치, 등을 준비하는 데 사용될 수 있습니다.
2.3FUSION 연구 : 고밀도 혈장 구름도 핵 융합을 연구하는 데 중요합니다. 핵 융합 실험에서 수소 혈장은 고온으로 가열되고 핵 융합 반응을 달성하기 위해 고밀도로 유지되어야합니다. 고밀도 혈장 반응의 생성은 핵 융합 반응에 필요한 조건을 제공하고 연구 및 핵 발전 기술의 기초를 제공 할 수 있습니다.
요컨대, 고밀도 혈장 구름의 사용은 혈장 물리 연구, 혈장 처리 및 핵 융합 연구 분야에서 실험 및 응용을 수행하고 혈장 과학 기술의 개발을 촉진 할 수 있습니다.
터널 블라스팅에서 금속의 혈장 구름은 전위차를 생성 할 수 있습니다. 이것은 폭발 또는 고전류 중에 많은 양의 전하가 금속을 통해 이동하여 잠재적 차이를 유발하기 때문입니다.
잠재적 차이의 문제를 해결하기 위해 몇 가지 조치를 취할 수 있습니다.
3.1 그라운드 : 금속 플라즈마 구름을지면에 연결함으로써 충전을지면으로 방출 할 수 있으며 전위차를 줄일 수 있습니다. 지상 와이어에 연결된 전도성 재료를 도입하거나 특수 설계된 접지 장치를 사용하여 지상을 달성 할 수 있습니다.
3.2 차폐 및 분리 : 단열재를 사용하여 금속 플라즈마 구름을 보호하고 분리하여 다른 물체와 환경에서 분리하여 잠재적 차이의 확산과 배출 위험을 줄입니다.
3.3 파워 관리 : 터널 폭파에서 전원 공급 장치 및 전류 흐름의 합리적인 관리도 전위차를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 전류의 크기와 방향을 제어하면 전하의 균일 한 분포가 보장됩니다.