等离子体概述
等离子及燃烧器

环保领域
等离子体可用于废气、 废水处理,以及固体废
弃物资源化利用。
新能源领域
航空航天
在核聚变、太阳能等领 域,等离子体技术具有
重要应用。
等离子体可用于推进器、 姿态控制等航空航天技
术领域。
等离子技术应用领域
材料加工
利用等离子体的高温、 高能量密度特性进行切 割、焊接、喷涂等材料
加工。
环保领域
减少污染物排放
等离子助燃技术有助于降低燃烧过程 中的污染物排放,如氮氧化物、碳氢 化合物等。
等离子助燃技术
提高燃烧效率
节能环保
等离子助燃技术通过改善燃烧过程中 的空气动力学条件,提高燃烧效率。
采用等离子助燃技术的燃烧器具有更 高的热效率和更低的污染物排放符 合节能环保的要求。
减少污染物排放
等离子助燃技术有助于降低燃烧过程 中的污染物排放,如氮氧化物、碳氢 化合物等。
包括颗粒物、氮氧化物、硫氧化物等有害 物质的排放,低排放是环保要求的重要指 标。
稳定性与安全性
噪音与振动
燃烧器的稳定运行和安全性对于设备和人 员的安全至关重要,包括防止回火、熄火 保护和过热保护等功能。
低噪音和低振动有利于提高设备的使用舒 适度和寿命,减少对环境的影响。
03
等离子在燃烧器中应用
03
等离子及燃烧器
目录
• 等离子技术概述 • 燃烧器基本原理与分类 • 等离子在燃烧器中应用 • 燃烧器优化设计及实践 • 等离子与燃烧器结合案例分析 • 总结与展望
目录
• 等离子技术概述 • 燃烧器基本原理与分类 • 等离子在燃烧器中应用 • 燃烧器优化设计及实践 • 等离子与燃烧器结合案例分析 • 总结与展望
Plasma原理介绍

等离子体波仿真。利用粒子模拟法跟 踪带电粒子在电磁场中的运动,模拟 等离子体波的传播和演化过程,研究 等离子体波的激发机制、传播特性等 问题。
03ห้องสมุดไป่ตู้
案例三
等离子体化学反应仿真。通过建立化 学反应动力学模型、设置反应条件和 边界条件等步骤,模拟等离子体中的 化学反应过程,分析反应产物的成分 和性质。
感谢观看
应用领域
金属、陶瓷、塑料等材料的表面改性 ,提高材料的性能和使用寿命。
环保领域中的等离子体处理技术
等离子体环保技术
利用等离子体的高能量密度和活性物种,对 废气、废水中的污染物进行高效处理。
应用领域
工业废气处理、污水处理、固体废弃物处理 等,实现环保和资源的有效利用。
05
Plasma诊断技术与方法
04
Plasma化学性质与应用研 究
等离子体化学反应类型及特点
等离子体化学反应类型
包括分解反应、合成反应、氧化还原反 应等。
VS
等离子体化学反应特点
反应速率快、反应条件温和、反应选择性 高。
材料表面改性技术应用
材料表面改性方法
通过等离子体处理改变材料表面的物 理和化学性质,如提高硬度、耐磨性 、耐腐蚀性等。
Plasma,中文称为“等离子体”,是 由部分电子被剥夺后的原子及原子团 被电离后产生的正负离子组成的离子 化气体状物质。
发Pla展sm历a的程研究起源于19世纪,随着
20世纪物理学的发展,尤其是电磁学 和原子物理学的进步,人们对Plasma 的认识逐渐深入。目前,Plasma技术 已广泛应用于能源、材料、环保、医 学等领域。
间距。
02
反应器设计
反应器的形状、材料和内部结构等参数会影响等离子体的分布和均匀性
3-chap-2等离子体导论之四

Max( ee , p en
则中性粒子的作用可以忽略,体系处于等离子 体状态。 有大量中性粒子存在的情况往往是低温等离子 体,通常我们可以用库仑碰撞频率来估计。带 电粒子之间的库仑碰撞截面很大,在常规情况 下,当电离度为0.1%时,实际上就可以忽略中 性粒子的作用。 当电离度更小时,电离气体仍然具备一些等离 子体的性质,但需要考虑中性粒子的影响。直 到中性粒子的碰撞频率大大超越库仑碰撞频率 和等离子体频率时,体系的等离子体特征消失, 这种微弱电离的气体不再是等离子体。
补充2:
等离子体研究过程中常常会使用一些条 件对等离子体进行简化.
1、经典条件 2、稀薄条件
1、经典条件 一般等离子体可以用经典理论(非量子理论)
来处理,但是必须满足一定的条件:粒子的德 布罗意波长远小于粒子之间的平均间距! 粒子德布罗意波长
h h p m
d n 1/ 3
kT 1/ 2 ( ) m
等离子体概述
等离子体概述
① 等离子体的形成及碰撞 ② 等离子体的准电中性 ③ 徳拜屏蔽及等离子体屏蔽 ④ 等离子体鞘层及电位
⑤ 等离子作振荡
⑥ 等离子体中的基本参数
⑦ 等离子体判据
2
徳拜屏蔽
电子的德拜长度: 离子的德拜长度:
D (
0 KTi
ni e 2
)1/ 2
德拜势 徳拜屏蔽λD的物理意义:
补充1:关于部分电离等离子体
对于部分电离气体,体系中除带电粒子外,还存在着中性粒 子。当带电粒子与中性粒子之间的相互作用强度同带电粒 子之间的相互作用相比可以忽略时,带电粒子的运动行为就 与中性粒子的存在基本无关,同完全电离气体构成的等离子 体相近,这种情况下的部分电离气体仍然是等离子体。 带电粒子与中性粒子之间的相互作用形式只有近距离碰撞这 一种形式,可以用碰撞频率ν en表示其相互作用的强弱程度。 带电粒子之间的相互作用则可以分成两体的库仑碰撞和集体 相互作用两部分,我们可以用库仑碰撞频率ν ee和等离子体 频率ω p来表征这两种作用的大小。因此,如果有,
介质阻挡放电产生等离子体简介

介质阻挡放电产生等离子体简介朱爱国;许雪艳;朱仁义;程民治【摘要】本文简要地介绍了等离子体的基本概念和来源,较为详细地描述了几种常见的放电形式并着重讨论了介质阻挡放电,对其微放电的物理机制也作了细致的表述,其中还列出了几个影响微放电的外在因素.文章的最后是对介质阻挡放电的一些实际应用作了较为详细的探讨.【期刊名称】《巢湖学院学报》【年(卷),期】2008(010)006【总页数】5页(P56-60)【关键词】等离子体;介质阻挡放电;物理过程;应用【作者】朱爱国;许雪艳;朱仁义;程民治【作者单位】巢湖学院物理与电子科学系,安徽,巢湖,238000;巢湖学院物理与电子科学系,安徽,巢湖,238000;巢湖学院物理与电子科学系,安徽,巢湖,238000;巢湖学院物理与电子科学系,安徽,巢湖,238000【正文语种】中文【中图分类】教科文艺2008年第 10 卷第 6 期总第 93 期巢湖学院学报Journal ofChaohu College No.6., Vol.10.2008GeneralSerialNo.93 介质阻挡放电产生等离子体简介朱爱国许雪艳朱仁义程民治(巢湖学院物理与电子科学系,安徽巢湖 238000)摘要:本文简要地介绍了等离子体的基本概念和来源较为详细地描述了几种常见的放电形式并着重讨论了介质阻挡放电,对其微放电的物理机制也作了细致的表述,其中还列出了几个影响微放电的外在因素。
文章的最后是对介质阻挡放电的一些实际应用作了较为详细的探讨。
关键词:等离子体;介质阻挡放电;物理过程;应用中图分类号: 0531文献标识码: A文章编号: 1672-2868(2008)06-0056-05作为自然科学基石的现代物理学,已经发展众多的科学分支,其中包括许多相对独立的子学科。
它们正以前所未有的深度和广度推动人类了解自然,从更深、更广的层次揭示自然界的秘密。
在这个过程中,许多物理学的新思想、新理论、新方法和新技术涌现出来,为人类知识财富大厦增添新的内容。
等离子技术

等离子技术第一篇:等离子技术概述等离子技术是一种应用广泛的高温物理技术,涉及电磁场、材料科学、化学、光学等多个领域。
等离子体是由电子和正离子组成的高能量带电气体,常见于自然界中太阳、闪电和流星等现象中。
等离子技术主要包括等离子体物理、等离子体工程和等离子体医学等分支领域。
在材料加工方面,等离子体技术被广泛应用于电子元器件制造、表面处理、纳米材料制备和材料改性等领域。
同时,等离子体技术也可以用于医学治疗,例如冷等离子体技术可以用于治疗皮肤病,热等离子体技术可以用于肿瘤治疗。
等离子体技术的工作原理是通过加热、电离或放电等方式将气体转化为等离子体。
等离子体在强电场作用下可以产生高能粒子,进而改变材料表面物理和化学特性。
例如,在材料表面处理中,等离子体可以去除材料表面杂质和氧化物,提高材料表面的粘附性和耐腐蚀性。
因为等离子体技术可以在常压或低压环境下运作,不依赖于加热或真空条件,具有无污染、高效率、低成本和广泛应用等优点。
等离子技术在电子工业、材料科学和环境保护等领域有着广泛的应用前景。
第二篇:等离子处理技术在材料加工中的应用等离子处理技术,是将原始材料表面加工或改变材料表面性质的方式,可以在常温下进行,无需真空和加热等特殊条件。
该技术以物理气相沉积为核心,将等离子体喷涂于材料表面,借助等离子体剥离、注入等作用改善材料性能。
等离子处理技术在材料加工中具有非常广泛的应用,常用于改善材料表面耐蚀性、增加材料抗磨损性、提高材料光学透明性和增强材料绝缘性等。
例如,等离子处理技术可用于改善飞机件表面的耐蚀性和涂层附着力,提高机身寿命和可靠性。
另外,等离子处理技术还可以应用于纳米材料合成和制备。
纳米材料因其较小的体积和特殊的物理、化学性质,被广泛应用于生物、光电、传感等领域。
等离子体技术是纳米材料合成中的一种重要手段,可以有效控制纳米材料的尺寸、形状和结构等特性。
此外,等离子处理技术还可以用于陶瓷、金属、复合材料和高分子材料等材料的改性。
等离子密度单位

等离子密度单位摘要:1.等离子密度概述2.等离子密度单位介绍3.常见等离子密度单位换算4.等离子密度在实际应用中的重要性5.总结正文:等离子体是具有高能量的带电粒子(如电子、离子)和中性粒子(如原子或分子)组成的物质。
在等离子体中,粒子之间的相互作用使得等离子体的物理性质与固体、液体和气体有很大不同。
等离子体密度是描述等离子体中粒子浓度的一个物理量,它在等离子体研究、制备和应用中具有重要作用。
等离子密度单位是描述等离子体中粒子数量的关键参数,它的单位通常采用米制单位(m^3)或者与国际单位制(IUPAC)推荐的单位(mol/m^3)相对应的物理量。
在实际应用中,等离子体密度的测量单位有多种,如粒子数密度、电子密度、离子密度等。
粒子数密度是指单位体积内粒子的数量,其单位为粒子数/立方米(particles/m^3)。
在等离子体物理中,粒子数密度通常用于描述等离子体的浓度。
例如,氢等离子体的粒子数密度可以达到10^23 particles/m^3。
电子密度是指单位体积内电子的数量,其单位为电子数/立方米(electrons/m^3)。
电子密度在等离子体诊断中具有重要意义,因为它与等离子体的电导率、电场强度等物理量密切相关。
例如,在低温等离子体中,电子密度可以达到10^18 electrons/m^3。
离子密度是指单位体积内离子的数量,其单位为离子数/立方米(ions/m^3)。
离子密度在等离子体化学和能源领域具有重要作用,如在燃料电池、电解水制氢等领域,离子密度会影响到反应速率和能量转换效率。
等离子体密度单位换算关系如下:1 mol/m^3 = 1000 mmol/m^31 mmol/m^3 = 1000 μmol/m^31 μmol/m^3 = 1000 nmol/m^3在实际应用中,等离子体密度测量和计算对于掌握等离子体的性质和变化规律具有重要意义。
例如,在等离子体炬、等离子体喷涂、等离子体炬焊接等领域,正确测量和调整等离子体密度可以帮助优化工艺参数,提高生产效率和产品质量。
脉冲 等 离 子 体 聚 合 技 术-概述说明以及解释
脉冲等离子体聚合技术-概述说明以及解释1.引言1.1 概述脉冲等离子体聚合技术是一种利用脉冲电场作用于等离子体,使其在特定条件下聚合形成新的物质结构的技术。
这项技术广泛应用于材料科学、化学工程、生物医药等领域。
脉冲等离子体聚合技术的原理是通过施加高频电场或脉冲电压在等离子体中产生高温高能量等离子体,进而使等离子体中的离子、分子重新排列和结合,形成新的材料结构。
脉冲等离子体聚合技术能够改变材料的表面性质和内部结构,进而改善材料的性能和功能。
该技术的应用领域非常广泛。
在材料科学方面,脉冲等离子体聚合技术可以用于制备新型纳米材料、改善材料表面硬度和抗腐蚀性能;在化学工程领域,它能够用于合成高分子材料和催化剂;在生物医药领域,脉冲等离子体聚合技术可以用于生物医用材料的表面改性和药物传递系统的制备。
脉冲等离子体聚合技术具有许多优势,如操作简单、可控性高、反应时间短、能耗低、成本相对较低等。
然而,该技术也存在一些局限性,如需要高压电源和专业设备、对原材料的选择要求较高等。
随着科学技术不断进步,脉冲等离子体聚合技术也在不断发展。
未来,随着对新材料需求的增加和对材料性能要求的提高,脉冲等离子体聚合技术将继续延伸应用于更多领域。
同时,通过改进技术和设备,提高脉冲等离子体聚合技术的效率和可控性也将是未来的发展方向。
总而言之,脉冲等离子体聚合技术是一项具有广泛应用前景的先进技术,它在材料科学、化学工程和生物医药等领域发挥着重要作用。
随着技术的不断进步和完善,相信脉冲等离子体聚合技术将为人类社会带来更多的创新和发展。
1.2文章结构文章结构本文将按照以下结构进行叙述:引言、正文和结论部分。
引言部分将首先概述脉冲等离子体聚合技术的背景和意义,介绍其在当前科技发展中的重要性。
接着,文章将明确阐述本文的结构和内容安排,以使读者清晰地了解整篇文章的脉络和逻辑关系。
最后,引言部分还将明确本文的目的,即探讨脉冲等离子体聚合技术的定义、应用领域、优势和局限性以及未来的发展趋势。
等离子切割机工作原理
等离子切割机工作原理引言概述:等离子切割机是一种常用于金属切割的高效工具。
它通过利用等离子体的高温和高速,将金属材料进行切割。
本文将详细介绍等离子切割机的工作原理。
一、等离子切割机的基本原理1.1 等离子体的生成等离子体是由电离的气体份子和自由电子组成的,它具有高温和高速的特性。
在等离子切割机中,通过将气体注入到切割枪中,然后通过高频电流或者电弧放电的方式,将气体电离,形成等离子体。
1.2 等离子体的加热等离子体的高温是通过电弧放电或者高频电流产生的。
电弧放电是通过两个电极之间的电流形成的,电流通过等离子体时会产生高温。
高频电流则是通过电磁感应的方式产生的,它可以使等离子体迅速加热。
1.3 等离子体的喷射等离子体在切割枪中被加热后,会通过喷嘴喷射出来。
喷嘴是一个细长的管道,它可以将等离子体聚焦并喷射到需要切割的金属材料上。
等离子体的高温和高速可以使金属材料迅速熔化和蒸发,从而实现切割的目的。
二、等离子切割机的工作过程2.1 准备工作在使用等离子切割机之前,需要进行一些准备工作。
首先,需要将切割枪与气体源连接好,并调整好气体流量和压力。
其次,需要选择合适的切割参数,包括等离子体的功率、喷嘴的直径等。
2.2 开始切割当准备工作完成后,可以开始进行切割。
操作人员需要将切割枪对准需要切割的金属材料,并按下启动按钮。
等离子体味从喷嘴中喷射出来,与金属材料接触后,将其加热至高温状态。
随着等离子体的喷射,金属材料会逐渐熔化和蒸发,形成切割口。
2.3 控制切割过程在切割过程中,操作人员需要通过调整切割参数来控制切割的效果。
例如,可以调整等离子体的功率来控制切割速度,调整喷嘴的直径来控制切割的精度。
操作人员还需要注意切割过程中的安全事项,如佩戴防护眼镜和手套等。
三、等离子切割机的应用领域3.1 金属加工行业等离子切割机在金属加工行业中得到广泛应用。
它可以用于切割各种金属材料,如钢铁、铝合金等。
由于等离子切割机具有高效、精确的特点,可以大大提高金属加工的效率和质量。
等离子加热原理__理论说明以及概述
等离子加热原理理论说明以及概述1. 引言1.1 概述等离子加热作为一种新兴的加热技术,近年来在工业领域和材料加工中得到了广泛应用。
它利用高强度电场或高频电磁场对气体或液体中的原子或分子进行激发,形成等离子体,并通过等离子体对物体进行加热。
相比传统的加热方式,等离子加热具有快速、高效、均匀、环保等优点。
1.2 文章结构本文将首先介绍等离子加热原理的理论说明和概述,然后探讨等离子加热过程中的关键步骤和基本原理。
接着,我们将详细阐述该技术在不同领域的应用,并通过案例分析来展示其实际效果。
最后,我们将总结文章要点,并对未来该技术的发展方向进行展望。
1.3 目的本文旨在系统阐述等离子加热原理及其应用领域,并分析其在工业和材料加工领域中的优势和潜力。
通过深入了解等离子加热技术,读者可以更好地理解其工作原理,从而为相关领域的研究和应用提供参考和启示。
2. 等离子加热原理2.1 理论说明等离子加热是一种利用等离子体产生的高温来进行加热的方法。
等离子体是由高温下气体分子或原子失去或获得电子而形成的带电粒子云团。
在加热过程中,通过外部能量(例如电流或电磁波)的输入,气体被激发并形成等离子体。
等离子加热的原理基于等离子体的特性,在高温下带有正电荷和自由电子。
这些带电粒子之间存在大量碰撞,使得能量能够迅速传递和扩散。
当物体与等离子体接触时,由于带电粒子具有较高的能量,它们会迅速将能量传递给物体表面并引起其升温。
在等离子加热中,主要考虑两种类型的能量传递机制:碰撞耗散和辐射耗散。
碰撞耗散发生在带电粒子与物体表面直接碰撞时,通过碰撞转移动能而将能量传递给物体。
辐射耗散则是指带电粒子通过辐射电磁波形式将能量传递给物体,这种现象在高温下特别明显。
2.2 概述等离子加热可以以不同的方式实现,例如电弧放电、微波加热和射频加热等。
这些方法在不同领域和应用中都有广泛的应用。
电弧放电是一种通过两个接触导体之间的弧光产生热能的方式。
当两个导体之间建立了足够大的电压差时,气体会被电离形成等离子体,并在产生的弧光中产生高温。
等离子体清洗技术在复合材料领域中的应用
一,等离子体清洗技术概述1.1 机理分析等离子体主要是通过气体放电产生,其中包含电子、离子、自由基以及紫外线等高能量物质,具有活化材料表面的作用。
例如,电子质量小、移动速度快,可以先一步到达材料表面并使其带有负电荷,同时对材料表面产生撞击作用,可促使表面吸附的气体分子解吸或分解,也有利于引发化学反应;材料表面带有负电荷时,带正电荷的离子会加速向其冲击,所产生的溅射作用会将表面附着的颗粒性物质除去;等离子体中自由基的存在对清洗作用具有非常重要的意义,由于自由基易与物体表面发生化学连锁反应,产生新的自由基或进一步分解,最后可能会分解成挥发性的小分子;而紫外线具有很强的光能和穿透能力,可透过材料表面深达数微米而产生作用,使表面附着物质的分子键断裂分解。
图1 简单描述了等离子体清洗的作用原理。
主要是通过等离子体作用于材料表面使其产生一系列的物理、化学变化,利用其中所包含的活性粒子和高能射线,与表面有机污染物分子发生反应、碰撞形成小分子挥发性物质,从表面移除,实现清洁效果。
可见,等离子体清洗技术具有工艺简单、高效节能、安全环保等显著优点。
1.2 清洗类型根据反应类型不同,等离子体清洗技术可分为两类:等离子体物理清洗,即借助活性粒子和高能射线轰击而使污染物脱离;等离子体化学清洗,即通过活性粒子与杂质分子反应而使污染物挥发脱离。
(1)激发频率对等离子体的清洗类型具有一定影响。
例如,超声等离子体(激发频率,40kHz)发生的反应多为物理反应;微波等离子体(激发频率,2.45GHz)发生的反应多为化学反应;而射频等离子体(激发频率,13.56MHz)则涉及到物理、化学双重反应类型。
(2)工作气体种类对等离子体清洗类型也具有一定影响。
例如,惰性气体Ar2、N2 等被激发产生的等离子体主要用于物理清洗,借助轰击作用使材料表面清洁;而反应性气体O2、H2 等被激发产生的等离子体则主要用于化学清洗,借助活泼自由基与污染物(多为碳氢化合物)发生化学反应,产生一氧化碳、二氧化碳、水等小分子,从材料表面移除。
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一、等离子体概述
物质有几个状态?学过初中物理的会很快回答固态、液态、气态。
其实,等离子态是物质存在的又一种聚集态,称为物质的第四态。
它是由大量的自由电子和离子组成,整体上呈现电中性的电离气体。
在一定条件下,物质的各态之间是可以相互转化的,当有足够的能量施予固体,使得粒子的平均动能超过粒子在晶格中的结合能,晶体被破坏,固体变成液体。
若向液体施加足够的能量,使粒子的结合键破坏,液体就变成了气体。
若对气体分子施加足够的能量,使电子脱离分子或原子的束缚成为自由电子,失去电子的原子成为带正电的离子时,中性气体就变成了等离子体。
物质的状态对应了物质中粒子的有序程度,等离子内物质中的粒子有序程度是最差的。
相应的,等离子体内的粒子具有较高的能量、较高的温度。
实际上,宇宙中99.9%的物质处于等离子态,它是宇宙中物质存在的普遍形式,不过地球上,等离子体多是人造的。
人工如何造出等离子体呢?从上面的论述可以看出,等离子体的能量是很高的,任何物质加热到足够高的温度,都会成为电离态,形成等离子体。
在太阳和恒星的内部,都存在着大量的高温产生的等离子体。
太阳和恒星的热辐射和紫外辐射能使星际空间的稀薄气体产生电离,形成等离子体,如地球上空的电离层就是这样来的。
各种直流、交流、脉冲放电等均可用来产生等离子体。
利用激光也可以产生等离子体。
等离子体如何描述?温度。
等离子体有两种状态:平衡状态和非平衡状态。
等离子体中的带电粒子之间存在库伦力的作用,但是此作用力远小于粒子运动的热运动能。
当讨论处于热平衡状态的等离子体时,常将等离子体当做理想气体处理,而忽略粒子间的相互作用。
在热平衡状态下,粒子能量服从麦克斯韦分布。
每个粒子的平均动能32
E kT =。
对于处于非平衡状态下的等离子体,一般认为不同粒子成分各自处于热平衡态,分别用e T 、i T 、n T 表示电子气、离子气和中性气体的温度,并表示各自的平均动能。
可以用动力学温度E T (eV )表示等离子体的温度,E T 的单位是能量单位,由粒子的动能公式可得
2133222
E E mv kT T ===,E T 就是粒子的等效能量kT 值(1eV 的能量温度,相应的开氏绝对温度为1T k
==11600K )。
温度是描述等离子体能量的,还有其它的一些概念来表述。
(1)高温等离子体,低温等离子体,冷等离子体。
高温等离子体也是完全电离体,温度68
10~10K ,核反应、恒星的等离子体是这类。
低温等离子体是部分电离体,
463410~10,310~310e i T K T K ==⨯⨯,电弧等离子体、燃烧等离子体是这种。
冷等离子体是410,e i T K T >约等于室温的等离子体。
(2)电离度。
强电离等离子体指电离度η>10-4的等离子体,弱电离等离子体η<10-4。
η是电离度,0=n n n
η+,n 是两种异电荷粒子中任何一种密度,0n 为中性粒子密度。
粒子密度是表示单位体积中所含粒子的数目。
(3)稠密等离子体和稀薄等离子体。
具体区分度不详。
二、等离子体特性
1.电中性:等离子体整体表现是电中性,但由于某种扰动或其它原因,在局部空间有可能出现离子过剩或电子的偏少,相应的,另一空间出现离子偏少和电子过剩。
过剩电子的区域中的电子会有强烈的向电子偏少区域运动的特性,恢复等离子体的电荷分离,因此等离子体具有强烈的维持电中性的特性。
但是粒子是处在运动中的,因此,在某一有限小的区域内,电中性是可以不存在的。
2.德拜屏蔽长度:为了描述等离子体内电荷分离的最大线性尺度,它指的是等离子体能够保持电中性的区域范围。
在德拜球范围内,电中性是不保证的,即球内不能称为等离子体,只能是电离气体。
因此,德拜长度是电离气体电中性空间的临界线度的判据。
等离子体内带电粒子浓度越大,电子温度越低,德拜长度就越小,非电中性被限制在较小的范围内。
3.等离子体(振荡)频率:首先要知道为什么等离子体会振荡,设想等离子体内离子是均匀分布的,由于某种扰动,电子偏离平衡位置,局部出现了电荷过剩,电中性受到了破坏。
显然,这些过剩的电子产生的电场,使电子向平衡位置运动,从而使电子过剩很快消失,由于惯性作用,电子到达平衡位置不可能立即静止而是继续运动,从而使平衡位置的另一端出现了电子过剩,同样形成电场,又把外面的电子拉回来。
这样,相当数量的电子以正电荷为平衡位置产生集体振荡,这种振荡现象成为等离子体的静电振荡,它的频率称为等离子体频率。
8.910f =⨯
4.导电性和介电性:等离子体能同时表现出导电性和介电性。
在弱电离情况下,带电粒子主要与中性粒子碰撞,直流电导率一般较大,类似金属中电子的自由运动。
如果把等离子体置于交变电场中,如电磁场,此时无界的等离子体就像各向异性的电介质,在平行和垂直于磁场传播方向上有不同的介电常数。
5.等离子体的“鞘”:当等离子体与容器壁接触时,在两者的交界处形成一层负电位的薄层,它把等离子体包围起来,通常称为等离子体的“鞘”。
“鞘”是如何产生的呢?等离子体内的粒子都处于热运动状态,在等离子体热平衡状态下(即e i T T T ==),可以认为电子的平均动能和离子平均动能相同,但是由于电子质量小得多,因此e i v v >>,当等离子体与容器壁相接触时,一开始到达器壁表面的电子数目远远超过离子数目,固体壁积聚负电荷,由此产生负电位阻止电子向器壁运动,而吸引离子向器壁运动,电子逐渐减少,离子逐渐增加,最后达到平衡,使固体器壁的负电位数值不再改变,这样就形成了一层负电位的等离子体“鞘”。
它把固体器壁与等离子体隔开,并把等离子体包围起来。
电子要从等离子到达器壁,必须要克服由“鞘”所形成的势垒。
“鞘”的宽度一般在拜德屏蔽长度级别。
6.等离子体的磁约束:带电粒子在恒稳磁场中的运动受到洛伦兹力作用,通过受力分析可以得到带电粒子总的运动轨迹是以磁力线为轴的螺旋线。
回旋运动中心沿磁力线作匀速运动。
对于高温等离子体来说,任何固体容器都难以承受,因此,必须采用强磁场约束等离子体,这是的外磁场称为“磁壁”。
三、等离子体的辐射
等离子体都是发光的,不仅包含可见光,还可以发出紫外光,甚至X 射线。
等离子体发生辐射的方式有很多种:
1. 激发辐射。
主要发生在粒子密度很低的冷等离子体中,当粒子能量小于几个电子
伏时,主要产生激发辐射。
常见的日光灯、霓虹灯等都是这种冷等离子体辐射。
它主要是核外电子从较高能级向较低能级的跃迁。
原子或离子都可以发光,主要
靠的是电子的碰撞激发,电子的碰撞几率和电子的能量有关。
对应于一定电子温度的某些特定能级的相应激发几率最大,产生的谱线最强。
在低气压放电的冷等离子体中,粒子的激发辐射可看成是孤立原子或离子产生的辐射,谱线宽度很窄,等于谱线的自然宽度。
当在高气压放电的电弧等离子体中,辐射谱线波长变短,谱线也会丰富很多。
当电子温度T e达到10eV时,几乎所有的原子都电离,多电子的原子发生二次或多次电离,使核电荷屏蔽减少,束缚态之间能级差更大,辐射谱线波长更短,甚至发射X射线。
当温度更高时,所有的核外电子都被剥离,离子变成裸核,于是激发辐射消失。
2.复合辐射。
自由电子和离子的复合有两种状况,一是自由电子被n次电离的原子
俘获,俘获了电子的离子跃迁到(n-1)次电离原子的束缚态,被俘获的电子的多余能量以及原子的电离能以光子的形式发射出来;二是两个自由电子同时与一个离子相碰,则一个电子被俘获,而另一个电子带走多余能量,这个电子仍然是自由电子,并不产生辐射,随着等离子体密度的增大,这种三体复合发生的几率比复合辐射更大。
需要说明的是,由于自由电子的动能有一定的连续分布,且不同能量的电子所对应的俘获截面也不同,因此,自由电子被俘获后失去的能量是一个连续谱。
3.轫致辐射。
在无磁场等离子体中,自由电子在原子核电场作用下产生电子-原子
核库伦碰撞,使自由电子跃迁到能量较低的另一自由态。
碰撞过程中,电子减速,将一部分能量或动量传递给原子核,把多余的能量以光子形式辐射出去。
这种由减速电子所发射的辐射,称为轫致辐射。
由于电子碰撞前后都是自由度,也称为自由-自由跃迁。
由于电子的能量具有任意性,故轫致辐射产生连续光谱。
一般而言,轫致辐射出现在紫外到X射线范围。
4.回旋辐射。
在磁场中围绕磁力线作回旋运动的带电粒子发出的辐射,称为回旋辐
射或磁轫致辐射。
一般只考虑电子的回旋辐射,电子质量小,回旋加速度大,辐射强度大。
它也是一种连续辐射。
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