等離子體脈衝能

等离子体(plasmonics) 知乎
当等离子体和中性气体之间达到一定的相对速度时,就会发生失控的电离反应,这一临界速度称为临界电离速度。临界电离过程可以将快速流动气体的动能转化为电离能和等离子体热能,适用 2022年12月29日 等离子体作为一个整体,各带电粒子之间不能完全割裂,这一点在任何一种物态中均是如此。 我们可以类比一下其他物态,例如,固体各粒子之间由化学键相连,液体之间包含了大量分子间相互作用,气体分子通过“碰撞” 等离子体物理 什么是等离子体? 知乎微波等离子体,或称波加热放电,在半导体加工、表面处理和有害气体排放等许多工业领域都有应用。 这篇博客介绍了 COMSOL 等离子体模块中的 微波等离子体 接口的理论基础。 简介 当电子从穿透等离子体的电磁波中获得足够的能量, 微波等离子体的原理和仿真方法 COMSOL 博客2023年3月4日 等离子体的概念和参数范围 • 等离子体从广义上说,是泛指一些具有足够能量 的自由的带电粒子,其运动以受电磁场力作用为 主的物质,从这个意义上来说,半导体、电解 等离子体物理学
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大功率等離子體表面處理用脈衝電源 百度百科
2022年4月22日 大功率等離子體表面處理用脈衝電源,在輝光放電形成的等離子體中,離子轟擊陰極(工件)表面將發生一系列的物理、化學現象。 離子滲氮、PCVD等都是利用低氣壓輝 2024年6月1日 電漿(又稱等離子體),是物質狀態之一,是物質的高能狀態。 其物理性質與固態、液態和氣態不同。 電漿和氣體一樣,形狀和體積不固定,會依著容器而改變。等離子體 中文百科脈衝等離子表面處理系統可以處理各種難以或不可能用常規電暈、火焰或其他手段處理的部件,並且該系統能夠處理高達每秒20個部件或更多,具體取決於特定應用和部件。脈衝等離子體™系統 Inductotherm Group2024年5月20日 近日亥姆霍茲德勒斯登羅森多夫中心(HZDR)在雷射等離子體加速方面取得了重大進展。 透過創新方法,研究小組成功地超越了先前的質子加速記錄,次獲得有史以來必須在更大裝置中才能實現的能量,有望在醫學和 新一代質子加速器 雷射等離子體創新能源記錄
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啾頻脈衝放大技術的發展與應用 物理專文 新聞訊
2019年2月18日 隨著脈衝時寬的縮短與雷射放大器對脈衝能量的提昇,雷射光的尖峰功率因此迅速增加,聚焦後所能達到的光強度 (intensity) 有了飛越性的成長,從 1960 到 1970 年間,從 10 3 W/cm 2 提升到超過 10 13 W/cm 2 ( 參見圖一 )。高压脉冲放电等离子体水处理[ =] 年, 莫玉琴等 人 测 定 了 催 化 剂、 *% 值 对 接 触 辉 光 放 电 等离子体降解水中邻 氯 苯 酚 降 解 效 率 的 影 响, 实 验 表 明: 碱性 条件下降解有利, J7# K 催化作用下降解效 率 明 显 提 高。高压脉冲放电等离子体水处理 百度文库2024年8月19日 结果表明,共轴DPLIBS诱导等离子体辐射信号的增强主要源于第二束激光增加了粒子数密度和等离子体温度,而等 离子体的屏蔽效应主要出现在靶材表面的羽流层。这一研究为DPLIBS实验研究和信号增强溯源提供了重要的理论共轴双脉冲激光诱导击穿光谱等离子 体辐射信号的增强机制2011年6月10日 人们能够在更大的参数范围内获得均匀的非平衡等 离子体 当采用脉冲电压驱动时, 脉冲电压参数对放电 效果具有重要的影响 这些参数包括脉冲电压的上 升沿和下降沿、脉冲宽度、幅值、脉冲重复频率等 采 用脉冲电压驱动产生大气压或高气压等离子体是当大气压脉冲放电等离子体的研究现状与展望 SciEngine
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等离子体隐身技术 百度百科
等离子体隐身技术,是指产生并利用在飞机、舰船等武器装备表面形成的等离子云来实现规避电磁波探测的一种隐身技术。等离子体隐身技术的开发是新型隐身兵器的一个典型例子。1999年5月,俄罗斯科学家称,一种等离子体发生器已经安装在一架“米格”喷气战斗机上。这表明等离子体隐 2023年11月24日 (1)摆动焊接:激光加工头沿焊接方向来回左右摆动,在匙孔出现后等离子体形成以前,将光斑瞬时移至熔池的后缘或其他位置避开等离子体影响光路传输;(2)脉冲激光焊接:调整激光的脉冲和频率使激光的辐照时间小于等离子体的形成时间,是的激光总是能打在激光与材料相互作用——等离子体效应 知乎2019年7月1日 摘要 基于阴影法测量了脉冲CO2激光Sn等离子体羽辉在缓冲气体中的膨胀特性,得到了羽辉边界位置及其等 离子体碎屑动能随延时的变化规律,并利用修正的阻力扩散模型拟合了实验数据。研究表明,在入射激光脉冲能基于阴影法的脉冲 犆犗 激光 犛狀等离子体羽辉 膨胀特性研究2021年9月30日 励等离子体控制火箭发动机自激高频燃烧不稳定 性研究成果的基础上,采用脉冲激励方式产生等 离子体,研究脉冲激励频率和占空比对等离子体 作用高频燃烧不稳定性的影响规律,揭示其作用 机理,为抑制液体火箭发动机高频不稳定燃烧提 供新的途径。1 仿真脉冲放电等离子体控制火箭发动机 高频燃烧不稳定性机理

等離子體脈衝能
等離子體脈衝能 脉冲等离子体应用豆丁网阅读文档页上传时间: 年月日脉冲等离子体仿真及应用脉冲等离子体仿真及应用电磁系低温等离子体实验室脉冲等离子体源的开发脉冲等离子体诊断脉冲等离子仿真脉冲等离子生物医药应用Exponential 2005年12月20日 图"6 脉冲高能量密度等离子体装置示意图 气体电离形成等离子体,同时巨大的脉冲电流使内、外电极材料表面蒸发、溅射,形成电极材料组成的等 离子体! 因此等离子体是由工作气体和内、外电极材 料等离子体组成的! 由放电电流本身产生的洛仑兹脉冲高能量密度等离子体材料表面改性及其应用 iphy2011年6月10日 人们能够在更大的参数范围内获得均匀的非平衡等 离子体 当采用脉冲电压驱动时, 脉冲电压参数对放电 效果具有重要的影响 这些参数包括脉冲电压的上 升沿和下降沿、脉冲宽度、幅值、脉冲重复频率等 采 用脉冲电压驱动产生大气压或高气压等离子体是当大气压脉冲放电等离子体的研究现状与展望 SciEngine低温等离子体中能量的传递大致为:电子从电场中得到能量,通过碰撞将 能量转化 为分子的内能和动能,获得能量的分子被激发,与此同时,部分分子被电离,这些活化了的粒子相互碰撞从而引起一系列复杂的物理 化学反应。因等离子体内 低温等离子体(物态名词)百度百科

低气压空气脉冲放电等离子体特性研究 豆丁网
2018年6月29日 图11 大气压脉冲等离子体射流装置简图 大气压脉冲放电等离子体射流具有很宽广的应用前景,例如材料表面改性,杀 菌消毒,半导体及微电子设备制造等。近年来,大气压脉冲放电等离子体射流的研 究受到了很大的关注。2020年1月17日 金属腔室内气体压强为80 kPa, 不同脉冲能 量激光诱导空气等离子体的1100—2400 nm范围 内红外辐射光谱如图2所示 由图2可知, 空气等 离子体的红外光谱由连续谱和线状谱两部分组成, 随着激光能量的增加, 空气等离子体的红外辐射的 连续谱和线状谱强度都纳秒脉冲激光诱导空气等离子体的 近红外辐射特性2015年1月8日 21 单次脉冲激励放电能量 单次脉冲激励放电能量表征激励的强度, 是衡 量流动控制效果的重要参数 通过NSDBD的电 压电流波形可计算出单次脉冲放电能量 放电能 量大小与电压信号上升沿、电压峰值、电压极性、气 压等有关, 这里仅考虑电压峰值、气压和纳秒脉冲表面介质阻挡等离子体激励唯象学仿真等离子体加工技术已得到较多的应用,例如等离子体 CVD、低温等离子体PBD以及等离子体和 离子束刻蚀 等。 目前等离子体多用于氧化物涂层、等离子刻蚀方面,在制备高纯 碳化物 和 氮化物 粉体上也有一定应用。 而等离子体的另一个很有潜力的 应用领域 是在陶瓷材料的烧结方面。放电等离子烧结百度百科
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!# 薄膜脉冲激光沉积过程的机理研究
2005年7月21日 体空间动力学特性方程联系起来,对)*+$0’/$,#’ 1# ()*)薄膜的激光沉积特性进行了数值模拟计算0 ( 理论模型 高强度脉冲激光照射靶材,靶材吸收激光的能 量并在靶表面形成较高温度的高密度等离子体,等 离子体迅速向真空膨胀,并在基片上沉积成薄膜0一2008年6月4日 对脉冲压缩能维持极高的强度水平,并且激光与等 离子体相互作用提供给脉冲压缩所需要的非线性* 而激光在等离子体中的脉冲演化,就是由于激光强 度引起的非线性效应和等离子体群速 色散(KL;) 效应相互竞争的结果* 等离子体的折射率与激光强激光脉冲在等离子体中的压缩分裂2011年12月19日 脉冲驱动不仅更有 利于产生大体积的均匀大气压等离子体, 国际和国 内的许多研究还表明脉冲驱动与传统的交流驱动相 比具有更高的活性氧原子、臭氧等的产生效率, 所产 生等离子体的电子密度更高、等离子体的平均电子能 量增大, 更高的 VUV 产生效率, 及更高的大气压脉冲放电等离子体的研究现状与展望 豆丁网2018年11月19日 5钔,这也是本文主要的工作内容,能成功 的将脉冲调制等离子体技术与ALD技术融合在一起,降低了ALD对沉积最低 温度的要求,这就使ALD的应用温度范围变大 ,从而扩大了ALD技术的应用 领域,推动了ALD技术更加成熟完善。最后阐述了ALD在世界 等离子体增强原子层沉积技术研究pdf
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离子束表面工程技术的进展 csejournal
等离子体离子源的主要参数由等离子体的密度、温度和引出系统的质量决定,开发和利用大面积 的特性优异的等离子体源,可提高离子注入的效 率。通常材料表面改性常常采用低气压直流等 离子体、射频等离子体和微波等离子体,合理地2016年7月29日 的水溶液击穿,形成等离子体通道,进而产生巨大的声脉冲。目前在等离子体脉冲声源装置中,常用的电极类型有电弧放电 电极和电晕放电电极两种。由于本装置设计声源级目标在210 dB以上,故选择能产生强烈声脉冲效果的“尖-尖”型电弧DOI TN91 A 基于水下等离子体的脉冲通信发射机2024年4月9日 脉冲长度约为200 ns, 通过调节等离子体、离子束 与探测器三者之间的时序关系, 精确测量了100 keV 脉冲质子束与不同状态(不同温度与电子密度)的 部分电离氢等离子体靶作用后的离子能损数据, 考 虑到束斑宽度、能量展宽等问题, 该能损数据的误 差约 为5%利用质子能损诊断部分电离等离子体靶中的 束缚电子密度2020年1月10日 功率降低了薄膜的表面能。在脉冲等离子体放电的模式下,等离子体聚合的 SiOx 薄 膜的红外光谱见图 3。改变等离子体脉冲时间 (Ton) ,保持等 离子体间隔时间 (Toff)不变。图中显示薄膜的结构随等离子 体脉冲时间的延长变化不大。比较图 2和图 3,可明显地看spm

脉冲高能量密度等离子体薄膜制备与材料表面改性 iphy
2005年10月26日 低温等离子体种类可以说是不可胜数[!—%]"有关等 离子体与材料相互作用的国际会议非常之多"等离 子体在材料表面处理中的应用可以分为两大类:薄 膜制备和材料表面改性"当然薄膜制备本身也有材 料表面改性的作用" 本文就近年来我们在脉冲等离子体薄膜2010年10月15日 航天技术中的等离子体 曹金祥 刘万东 中国科学技术大学等离子体物理实验室 合肥 等离 子体是继 固 体、 液 体、 气体之后物质的第四种形态 在这种物态 中, 存在一定数量的自由带电粒子, 带电粒子 间以及它们与电磁场的长程电磁相互作用使 得等离子体有别于其他物质形态 等 曹金祥 刘万东2006年5月26日 此外,这两种常规电子枪都因来自固有或由电子束产生的等离子体 的离子轰击易严重退化。 近年来的研究表明,空心阴极等离子体电子枪能产生高电流长脉冲的电子注。文献[1]展示了一种在激光 腔体中控制放电气体的电子枪,等离子体电子由高压辉光放电产生。高电流低气压等离子体阴极电子枪设计与实验等离子弧焊是指利用等离子弧高能量密度束流作为焊接热源的熔焊方法。等离子弧焊接具有能量集中、生产率高、焊接速度快、应力变形小、电孤稳定且适宜焊接薄板和箱材等特点,特别适合于各种难熔、易氧化及热敏感性强的金属材料(如钨、钼、铜、镍、钛等) 的焊接。气体由电弧加热产生 等离子弧焊 百度百科
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Highquality laser wakefield electron accelerator 物理学报
2021年4月25日 速方案的提出, 解决了难以平衡注入级和加速级等 离子体密度的问题, 为高能量高品质电子束的产生 奠定了基础 随后, 许多相关研究团队在基于级联 加速的方案上, 通过控制激光聚焦、等离子密度分 布、电子注入方式等, 获得了更高品质的电子束等离子体(又称电浆),是物质状态之一,是物质的高能状态。其物理性质与固态、液态和气态不同。等离子体和气体一样,形状和体积不固定,会依着容器而改变。等离子体有接近完美的导电率,也会在磁场的作用下,显现出各种三维结构,例如丝状物、圆柱状物和双层等,也可以利用磁场 等离子体(plasmonics) 知乎高压脉冲放电等离子体水处理[ =] 年, 莫玉琴等 人 测 定 了 催 化 剂、 *% 值 对 接 触 辉 光 放 电 等离子体降解水中邻 氯 苯 酚 降 解 效 率 的 影 响, 实 验 表 明: 碱性 条件下降解有利, J7# K 催化作用下降解效 率 明 显 提 高。高压脉冲放电等离子体水处理 百度文库2024年8月19日 结果表明,共轴DPLIBS诱导等离子体辐射信号的增强主要源于第二束激光增加了粒子数密度和等离子体温度,而等 离子体的屏蔽效应主要出现在靶材表面的羽流层。这一研究为DPLIBS实验研究和信号增强溯源提供了重要的理论共轴双脉冲激光诱导击穿光谱等离子 体辐射信号的增强机制
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大气压脉冲放电等离子体的研究现状与展望 SciEngine
2011年6月10日 人们能够在更大的参数范围内获得均匀的非平衡等 离子体 当采用脉冲电压驱动时, 脉冲电压参数对放电 效果具有重要的影响 这些参数包括脉冲电压的上 升沿和下降沿、脉冲宽度、幅值、脉冲重复频率等 采 用脉冲电压驱动产生大气压或高气压等离子体是当等离子体隐身技术,是指产生并利用在飞机、舰船等武器装备表面形成的等离子云来实现规避电磁波探测的一种隐身技术。等离子体隐身技术的开发是新型隐身兵器的一个典型例子。1999年5月,俄罗斯科学家称,一种等离子体发生器已经安装在一架“米格”喷气战斗机上。这表明等离子体隐 等离子体隐身技术 百度百科2023年11月24日 (1)摆动焊接:激光加工头沿焊接方向来回左右摆动,在匙孔出现后等离子体形成以前,将光斑瞬时移至熔池的后缘或其他位置避开等离子体影响光路传输;(2)脉冲激光焊接:调整激光的脉冲和频率使激光的辐照时间小于等离子体的形成时间,是的激光总是能打在激光与材料相互作用——等离子体效应 知乎2019年7月1日 摘要 基于阴影法测量了脉冲CO2激光Sn等离子体羽辉在缓冲气体中的膨胀特性,得到了羽辉边界位置及其等 离子体碎屑动能随延时的变化规律,并利用修正的阻力扩散模型拟合了实验数据。研究表明,在入射激光脉冲能基于阴影法的脉冲 犆犗 激光 犛狀等离子体羽辉 膨胀特性研究
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脉冲放电等离子体控制火箭发动机 高频燃烧不稳定性机理
2021年9月30日 励等离子体控制火箭发动机自激高频燃烧不稳定 性研究成果的基础上,采用脉冲激励方式产生等 离子体,研究脉冲激励频率和占空比对等离子体 作用高频燃烧不稳定性的影响规律,揭示其作用 机理,为抑制液体火箭发动机高频不稳定燃烧提 供新的途径。1 仿真等離子體脈衝能 脉冲等离子体应用豆丁网阅读文档页上传时间: 年月日脉冲等离子体仿真及应用脉冲等离子体仿真及应用电磁系低温等离子体实验室脉冲等离子体源的开发脉冲等离子体诊断脉冲等离子仿真脉冲等离子生物医药应用Exponential 等離子體脈衝能2005年12月20日 图"6 脉冲高能量密度等离子体装置示意图 气体电离形成等离子体,同时巨大的脉冲电流使内、外电极材料表面蒸发、溅射,形成电极材料组成的等 离子体! 因此等离子体是由工作气体和内、外电极材 料等离子体组成的! 由放电电流本身产生的洛仑兹脉冲高能量密度等离子体材料表面改性及其应用 iphy2011年6月10日 人们能够在更大的参数范围内获得均匀的非平衡等 离子体 当采用脉冲电压驱动时, 脉冲电压参数对放电 效果具有重要的影响 这些参数包括脉冲电压的上 升沿和下降沿、脉冲宽度、幅值、脉冲重复频率等 采 用脉冲电压驱动产生大气压或高气压等离子体是当大气压脉冲放电等离子体的研究现状与展望 SciEngine