Cтраница 3
В работе [26] рассмотрена принципиальная возможность образования долгоживущей холодной плазмы на основе квазинейтрального ансамбля заряженных частиц водного аэрозоля. С позиций этой модели дана интерпретация обнаруженного экспериментально эффекта инициирования долгоживущих плазмоидов при охлаждении ВЧ-разряда потоком водно-капельного аэрозоля. [31]
Выведем дисперсионное соотношение для поперечных волн в холодной плазме, которые распространяются вдоль магнитного поля и определяются движением электронов. Будем считать, что эти волны создаются вращением электронов в плоскости, перпендикулярной магнитному полю. [32]
Аналогичное явление наблюдается и при действии так называемой холодной плазмы на полиэтилен и целлофан. Наибольший эффект при этом достигается в атмосфере аргона: адгезия полиэтилена к целлофану возрастает более чем в 100 раз. Присутствие кислорода значительно снижает эффективность обработки. [33]
Среди работ ленинградских физиков следует упомянуть исследования диффузии холодной плазмы в магнитном поле и тщательные измерения сечений столкновений частиц, необходимые для понимания некоторых процессов в плазме. [34]
В одних опытах происходит ускорение электронов предварительно созданной холодной плазмы, в других в плазму инжектируются потоки электронов извне, в третьих изучается столкновение сгустков плазмы с нагретыми электронами и захват сгустков в ловушку. Установлено, что при создании упорядоченных потоков электронов в плазме нарастает амплитуда колебаний, приводящих к быстрой хаотизации потоков, с передачей энергии от пучка к электронам и частично к ионам плазмы. [35]
В последние годы заметно увеличилось использование в химии холодной плазмы температурой ниже 400 К. Это обусловлено способностью многих органических соединений вступать в химические реакции с атомарными газами и активными частицами, подобными свободным радикалам, в большом количестве образующимися в холодной плазме. Предполагается, что в перспективе холодная плазма сможет заменить катализаторы. [36]
![]() |
Электрофизический способ разрушения твердых материалов ( пород с помощью плазмотрона. [37] |
Плазменный способ разрушения материалов, при котором струя холодной плазмы, имеющей температуру от 5000 К до 50 000 К, используется для получения отверстий, резки, расплавления, сварки и других операций, требующих высокотемпературного воздействия на материал. Источником плазмы является плазмотрон, называемый иногда электродуговой плазменной головкой. Создаваемая плазмотроном плазменная струя обладает большим диапазоном различных технологических свойств, зависящих от температуры и скорости истечения плазменной струи, параметров электрического тока, материала электродов, свойств подаваемого газа, а также от физических качеств обрабатываемого объекта. [38]
В этом параграфе покажем, что малосигнальные колебания холодной плазмы без дрейфовой скорости имеют правильную частоту и пространственные свойства при использовании алгоритма с лагранжианом. Это будет сделано как с применением преобразования Фурье, так и без него. [39]
Фактически для описания разогрева плазмы можно воспользоваться уравнением холодной плазмы ( при условии корректного вычисления частоты столкновений, см. гл. Правильное значение частоты столкновений или ее зависимость от средней энергии электронов могут быть получены только с помощью уравнения Больцмана. [40]
Так как Т Т1, то протонная подсистема холодной плазмы является по своим свойствам классическим объектом. [41]
Поэтому даже в условиях слабой ионизации, характерной для холодной плазмы, основную роль играют дальнодействующие кулоновские силы. В области высоких температур кулоновское сечение мало, но зато велика степень ионизации, и снова столкновения с немногочисленными нейтралами не сказываются на проводимости. В итоге только в случае совсем плотной, холодной и, следовательно, слабо ионизованной плазмы на первый план выступают столкновения с нейтралами. [43]
![]() |
Интенсивность линий кремния в относительных единицах как функция температуры. [44] |
Практически все источники, применяемые в спектроскопии, содержат холодную плазму при Т 103 - 5 - 104 К. [45]