等离子体

包含足够数量的自由带电粒子,具有大的电导率,其运动主要由电磁力决定。

等离子体由带正电的离子和带负电的电子以及可能的一些中性原子和分子组成。

等离子体在其宏观状态下通常是电中性的,即它含有几乎相等的正电荷和负电荷。

由于带电粒子之间的相互作用主要是长程库仑力,因此每个粒子同时作用于许多粒子,因此等离子体在运动过程中通常表现出显着的集体行为。

等离子体的特性不同于固体,液体和气体,通常被称为第四物质状态。

闪电,极光等是地球上天然等离子体的辐射现象。

电弧,在荧光灯中发光的电离气体和实验室中的高温电离气体是人造等离子体。

在地球之外,例如地球周围的电离层,太阳和其他恒星,太阳风以及各种星际物质都是等离子体。

天然等离子体在地球上是罕见的,但它是宇宙中物质存在的主要形式。

它占宇宙总物质的绝大部分。

等离子体由天然等离子体(例如北极光和闪电)自然产生,并且作为实验室等离子体人工产生。

实验室等离子体在有限体积等离子体发生器中产生如果环境温度低,则等离子体可以通过辐射和热传导将能量传递到壁。

因此,为了在实验室中保持等离子体状态,由发生器提供的能量必须大于等离子体损失的能量。

许多等离子体产生的方法(如爆炸法,冲击波法等)只能持续很短的时间(约10□到10□秒),而具有工业应用价值的等离子体状态必须保持很长时间(几分钟到几十小时)。

产生后者等离子体的主要方法是:直流电弧放电法,交流电频率放电法,高频感应放电法,低压放电法(例如辉光放电法)和燃烧法。

前四次放电是电气获得的,而燃烧是通过化学方法获得的。

空间尺度要求:等离子体线性度远大于德拜长度lD& lt; L时标要求:等离子体碰撞时间,存在时间远大于特征响应时间t& gt;总需求:在Deba中粒子数是足够的,统计上显着的ND = ne(4 plD3 / 3)& gt;> 1等离子体根据其电子温度10000℃分为高温等离子体和低温等离子体。

高温等离子体是等离子体高于10000°C的熔化物,太阳能核心低温等离子体是等离子体低于10000°C,分为:冷等离子体Te≠Ti,Ta等极光,荧光灯热等离子体Te = Ti,Ta,如电弧,碘钨灯1冷等离子体等离子体应用化学过程:蚀刻,化学气相沉积(成膜)等离子体材料加工:表面改性,表面冶金来源:冷光源(节能)典型应用:特色钻石表面制造实验室与日本原子能研究所高级科学研究中心合作开展不平衡薄膜表面制作研究,成功制备了纳米级针状表面,波纹表面,树枝状表面和正弦曲面。

在薄膜生长过程的自组织过程中直接形成表面结构,其中波纹表面。

制备毫米厚的金刚石片材用PCVD法制备金刚石模具的研究已经进行了多年,系统研究了制备过程中的物理化学和工艺。

它可以稳定地制备高质量毫米厚的金刚石片,并将其加工成带有金刚石薄膜的金刚石电子散热片。

导热系数高达7.6W /(k·cm),可用于大功率电子设备。

2热等离子体应用高温加热:冶金,焊接,切割材料合成,加工陶瓷烧结,喷涂,三废处理源:强光源3等离子军事和高科技应用军事应用:等离子天线,等离子隐身,等离子体减少电阻,等离子体鞘,等离子饵技术:高功率微波器件,X射线激光器,强光束技术,等离子体推进器

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自恢复保险丝是由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer)及分布在里面的导电粒子(Carbon Black)组成。 在正常操作下聚合树脂紧密地将导电粒子束缚在结晶状的结构外,构成链状导电电通路,此时的自恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经自恢复保险丝的电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。 当线路发生短路或过载时,流经自恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长,形成高阻状态(b),工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护。 当故障排除后,自恢复保险丝重新冷却结晶,体积收缩,导电粒子重新形成导电通路,自恢复保险丝恢复为低阻状态,从而完成对电路的保护,无须人工更换。

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