Základný princíp tvorby plazmy zahŕňa, že hmota sa dostatočne vysoko zahrieva na to, aby bola ionizovaná, disociácia elektrónov z atómov alebo molekúl za vzniku voľných elektrónov a pozitívne nabitých iónov.

Hlavné kroky vo formácii
1.1 Hriepanie: Látka sa zahrieva na dostatočne vysokú teplotu. Vysoké teploty môžu byť poskytnuté vo forme elektrického nárazu, vysokoenergetického svetla alebo tepla.
1.2ionizácia: Vysoká teplota spôsobuje, že atómy alebo molekuly látky získavajú dostatok energie na to, aby spôsobili ionizáciu. V tomto procese sa elektróny viazajú na atómy alebo molekuly disociované, aby sa vytvorili voľné elektróny a pozitívne nabité ióny.
1.3elektrická neutralita: V plazme sa zrážajú elektróny, ióny a neutrálne atómy a vzájomne interagujú, udržiavajúc celkovú elektrickú neutralitu.
1.4 SUSTUF V ASTENSE: Plazma je sebestačná, to znamená, že elektróny a ióny sa pohybujú voľne pod pôsobením elektrického poľa bez externej hnacej sily. Po vytvorení plazmy sa môžu tvoriť rôzne štruktúry vo fyzike a aplikáciách v plazme, ako je napríklad plazmatický oblak, plazmatický lúč atď.
Plazma existujú v prírode aj v laboratóriách, ako je solárna plazma, plazma plazmy, výbojová plazma atď. Zahŕňa jej jedinečné fyzikálne vlastnosti, plazma má širokú škálu aplikácií v oblastiach plazmatickej fyziky, výskumu nukleárnej fúzie, výroby semiconductorov, osvetlenia plazmy a plazmatickej medicíny.
Typické použitie plazmového mraku s vysokým obsahom
2.1fyzikálny výskum: Plazmové oblaky s vysokou hustotou sa môžu použiť na štúdium fyzikálnych vlastností a správania plazmy, ako je interakcia elektrónov a iónov v plazme, zahrievaní a transportu častíc, plazmatických výkyvov atď.
2.2 Plasmatické spracovanie: Plazmatické mraky s vysokou hustotou sa môžu použiť na spracovanie plazmy, ako je leptanie plazmy, ukladanie plazmy a plazmatická polymerizácia.Plasma.
2.3 Fúzny výskum: Plazmatické oblaky s vysokou hustotou sú tiež dôležité pre štúdium jadrovej fúzie. V experimentoch jadrovej fúzie sa musí vodíková plazma zahriať na vysokú teplotu a udržiavať sa pri vysokej hustote, aby sa dosiahla jadrová fúzna reakcia.
Stručne povedané, použitie plazmatických mrakov s vysokou hustotou môže experimenty a aplikácie v oblasti výskumu fyziky plazmy, spracovania plazmy a výskumu jadrovej fúzie a podporovať vývoj plazmovej vedy a techniky.
Pri výbuchu tunela môže plazmový oblak kovu vytvoriť potenciálny rozdiel. To je preto, že počas výbuchu alebo vysokého prúdu sa veľké množstvo náboja pohybuje kovom, čo spôsobuje potenciálny rozdiel.
Na vyriešenie problému potenciálneho rozdielu je možné prijať niektoré opatrenia:
3.1 Prous: Pripojením kovového plazmového mraku k zemi sa môže náboj uvoľniť na zem a potenciálny rozdiel sa dá znížiť. Zložitie je možné dosiahnuť zavedením vodivého materiálu pripojeného k uzemňovaciemu drôtu alebo použitím špeciálne navrhnutých uzemňovacích zariadení.
3.2 Shielding and Izolácia: Na ochranu a izoláciu kovového plazmatického mraku použite izolačné materiály, aby ste ho izolovali od iných objektov a životného prostredia, čím sa znížite šírenie potenciálnych rozdielov a riziko vypúšťania.
3.3 Správa sily: Pri výbuchu tunela môže primeraná správa zdroja a prúdu prúdu tiež znížiť potenciálny rozdiel. Napríklad regulovanie veľkosti a smeru prúdu zaisťuje rovnomerné rozdelenie náboja.