Plazma oluşumunun temel prensibi, onu iyonlaştıracak kadar yüksek ısıtılmayı, elektronları serbest elektronlar ve pozitif yüklü iyonlar oluşturmak için atomlardan veya moleküllerden ayırmayı içerir.

Formasyondaki ana adımlar
1.1 Işya: Bir madde yeterince yüksek bir sıcaklığa ısıtılır. Elektrik şoku, yüksek enerjili ışık veya ısı şeklinde yüksek sıcaklıklar sağlanabilir.
1.2ionizasyon: Yüksek sıcaklık, maddenin atomlarını veya moleküllerini iyonizasyona neden olmak için yeterli enerji kazanır. Bu işlemde, atomlara veya moleküllere bağlı elektronlar serbest elektronlar ve pozitif yüklü iyonlar oluşturmak için ayrılır.
1.3Elektrik Nötrlük: Plazmada elektronlar, iyonlar ve nötr atomlar, genel elektrik nötrlüğünü koruyarak birbirleriyle çarpışır ve birbirleriyle etkileşime girer.
1.4 Kendini Sürdüren ve Yapı: Plazma kendi kendini sürdürür, yani elektronlar ve iyonlar dış tahrik kuvveti olmadan elektrik alanının etkisi altında serbestçe hareket eder. Plazma oluşturulduktan sonra, plazma bulutu, plazma ışını vb. Gibi çeşitli yapılar oluşturulabilir. Bu yapılar plazma fiziği ve uygulamalarında önemli bir rol oynar.
Plazma , hem doğada hem de güneş plazma, alev plazma, deşarj plazma, vb. Gibi laboratuvarlarda bulunur. Plazma, plazma fiziği, nükleer füzyon araştırması, yarı iletken üretimi, aydınlatma, plazma işlemi ve plazma ilacı alanlarında çok çeşitli uygulamalara sahiptir.
Yüksek senstty plazma bulutunun tipik kullanımları
2.1 Fiziksel Araştırma: Yüksek yoğunluklu plazma bulutları, plazma, parçacık ısıtma ve taşıma, plazma dalgalanmaları vb. Etkileşimi gibi plazmanın fiziksel özelliklerini ve davranışlarını incelemek için kullanılabilir.
2.2 Plazma İşleme: Yüksek yoğunluklu plazma bulutları, plazma aşınması, plazma birikimi ve plazma polimerizasyonu gibi plazma işleme için kullanılabilir.
2.3 Füzyon Araştırması: Yüksek yoğunluklu plazma bulutları da nükleer füzyonu incelemek için önemlidir. Nükleer füzyon deneylerinde, hidrojen plazmasının yüksek sıcaklığa ısıtılması ve nükleer füzyon reaksiyonları elde etmek için yüksek yoğunlukta tutulması gerekir. Nükleer füzyon reaksiyonu için gerekli olan ve nükleer füzyon reaksiyonu için gerekli koşulları sağlayabilir.
Kısacası, yüksek yoğunluklu plazma bulutlarının kullanımı, plazma fizik araştırmaları, plazma işleme ve nükleer füzyon araştırmaları alanlarında deneyler ve uygulamalar yapabilir ve plazma bilimi ve teknolojisinin geliştirilmesini teşvik edebilir.
Tünel patlamasında, metalin plazma bulutu potansiyel bir fark yaratabilir. Bunun nedeni, bir patlama veya yüksek akım sırasında, metalden büyük miktarda yük hareket ederek potansiyel bir farka neden olur.
Potansiyel fark sorununu çözmek için bazı önlemler alınabilir:
3.1 Yerleştirme: Metal plazma bulutunu yere bağlayarak, yük zemine salınabilir ve potansiyel fark azaltılabilir. Topraklama, topraklama kablosuna bağlı iletken bir malzeme eklenerek veya özel olarak tasarlanmış topraklama cihazları kullanılarak elde edilebilir.
3.2 Koruma ve İzolasyon: Metal plazma bulutunu korumak ve izole etmek için yalıtım malzemeleri kullanın ve diğer nesnelerden ve çevreden izole etmek için potansiyel farklılıkların yayılmasını ve deşarj riskini azaltır.
3.3 Güç Yönetimi: Tünel patlamasında, güç kaynağı ve akım akışının makul yönetimi de potansiyel farkı azaltabilir. Örneğin, akımın büyüklüğünü ve yönünü kontrol etmek, yükün eşit bir şekilde dağılmasını sağlar.