• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Quins són alguns dels caràcters clau d'una descàrrega de plasma electrificada?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

Algunes Característiques Principals de la Descàrrega de Plasma d'Energia Elèctrica

Característiques de Temperatura Alta

Durant el procés de descàrrega de plasma, es generen temperatures extremadament altes. Quan un gas forma plasma sota l'acció de l'energia elèctrica, les partícules del plasma (com els electrons i els ions) posseeixen una alta energia cinètica, i les fortes col·lisions entre aquestes partícules fan que la temperatura augmenti de manera aguda. Per exemple, en un plasma d'arc, la temperatura pot arribar fàcilment a diversos milers de graus Celsius o fins i tot a desenes de milers de graus Celsius. Aquesta característica de temperatura alta fa que la descàrrega de plasma s'utilitzi ampliament en el camp del processament de materials. Per exemple, en el tall de plasma, pot fondre i tallar ràpidament materials metàl·lics, com plaques d'acer gruixudes, i la velocitat de tall és molt més ràpida que la de mètodes tradicionals, amb una superfície de tall relativament neta.

Alta Densitat d'Energia

La regió de descàrrega de plasma té la característica d'una alta densitat d'energia. Això és degut al fet que l'energia elèctrica es llança de manera concentrada en un rang espacial relativament petit en un curt període de temps, fent que l'energia del plasma en aquesta regió estigui altament concentrada. Com a exemple, en el projecte de plasma, el plasma d'alta densitat d'energia pot escalfar els materials de projecte (com pòders ceràmics i metàl·lics) fins a un estat fondu i eixir-los a gran velocitat sobre la superfície de la peça per formar un revestiment de qualitat. Aquest revestiment té bones propietats de resistència a l'ús i a la corrosió i es pot utilitzar per a la protecció superficial de components clau com les paletes de motors d'avió.

Propietat Oxidant Forta

El plasma conté un gran nombre de partícules actives, com íons d'oxigen i radicals hidroxil, que són substàncies amb fortes propietats oxidants. En alguns processos de tractament de plasma, aquestes partícules actives poden reaccionar de manera oxidant amb les substàncies orgàniques i impuretes a la superfície dels materials tractats. Per exemple, en la neteja de plasma, per a alguns contaminants orgànics com mancres d'oli i resists fotogràfics a la superfície de components electrònics, les substàncies fortement oxidants del plasma poden descompondre-les en substàncies de molècules petites com el diòxid de carboni i l'aigua, així assolint el propòsit de neteja de la superfície. Més endavant, aquest mètode de neteja és una neteja seca i no requereix l'ús de solvents orgànics, el que la fa més ambiental.

Característiques de Luminiscència

El procés de descàrrega de plasma produeix un fenomen de luminiscència. Això és degut al fet que els electrons en el plasma alliberen fòtons durant el procés de transició, i diferents components gassosos i condicions de descàrrega resultaran en colors i intensitats de luminiscència diferents. Per exemple, les llàmpades de neon utilitzen les característiques de luminiscència de la descàrrega de plasma. Omplint tubs de vidre amb diferents gasos inerts (com el gas neon i el gas argó) i generant descàrregues de plasma sota alta tensió, es poden emitir llums de diferents colors, que es fan servir per publicitat, decoració i altres propòsits.

Bona Conductivitat

El plasma mateix és un conductor, a causa de l'existència d'un gran nombre d'electrons i íons lliures en el plasma. En alguns escenaris d'aplicació especials, com la tecnologia d'ocultació de plasma, la conductivitat del plasma s'utilitza per absorir i dispersar ones de radar, reduint així la probabilitat que l'objectiu sigui detectat pel radar. Alhora, en la tecnologia de visualització de plasma (com ara la televisió de plasma), la conductivitat del plasma també ajuda a la transmissió d'electrons en les unitats de píxel per realitzar la visualització d'imatges.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Per què el nucli d'un transformador ha de estar connectat a terra només en un punt No és més fiable la connexió a terra multipunt?
Per què el nucli del transformador ha de estar terra?Durant l'operació, el nucli del transformador, juntament amb les estructures metàl·liques, parts i components que fixen el nucli i les bobines, es troben en un fort camp elèctric. Sota l'influència d'aquest camp elèctric, adquireixen un potencial relativament alt respecte a terra. Si el nucli no està a terra, hi haurà una diferència de potencial entre el nucli i les estructures de presa a terra i la cisterna, el que podria conduir a descàrregu
01/29/2026
Entendre el aterrament neutre del transformador
I. Què és un punt neutre?En transformadors i generadors, el punt neutre és un punt específic en la bobina on el voltatge absolut entre aquest punt i cada terminal extern és igual. En el diagrama següent, el puntOrepresenta el punt neutre.II. Per què cal connectar el punt neutre a terra?El mètode de connexió elèctrica entre el punt neutre i la terra en un sistema de corrent alternada trifàsica s'anomenamètode de connexió a terra del punt neutre. Aquest mètode de connexió a terra afecta directamen
01/29/2026
Desequilibri de tensió: Falla a terra, línia oberta o ressonància?
El terraament d'una fase, la ruptura de línia (fase oberta) i la ressonància poden provocar tots desequilibris de tensió trifàsica. És essencial distingir correctament entre ells per a una resolució ràpida dels problemes.Terraament d'Una FaseAmb tot, el terraament d'una fase provoca un desequilibri de tensió trifàsica, però la magnitud de la tensió entre línies roman inalterada. Es pot classificar en dos tipus: terraament metàl·lic i terraament no metàl·lic. En el terraament metàl·lic, la tensió
11/08/2025
Composició i principi de funcionament dels sistemes de generació d'energia fotovoltaica
Composició i principi de funcionament dels sistemes de generació d'energia fotovoltaica (PV)Un sistema de generació d'energia fotovoltaica (PV) es compon principalment de mòduls PV, un controlador, un inversor, bateries i altres accessoris (les bateries no són necessàries per als sistemes connectats a la xarxa). Segons si depenen de la xarxa elèctrica pública, els sistemes PV es divideixen en tipus autònoms i connectats a la xarxa. Els sistemes autònoms operen de manera independent sense depenre
10/09/2025
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat