Κάποιες βασικές χαρακτηριστικές ιδιότητες της πλασματικής εκτέλεσης ηλεκτρικής ενέργειας
Χαρακτηριστικά υψηλών θερμοκρινών
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασματικής εκτέλεσης, παράγονται εξαιρετικά υψηλές θερμοκρίνες. Όταν το αέριο μετατρέπεται σε πλάσμα υπό την ενέργεια της ηλεκτρικής ενέργειας, τα σωματίδια στο πλάσμα (όπως οι ηλεκτρόνια και οι ιόντες) διαθέτουν υψηλή κινητική ενέργεια, και οι έντονες συγκρούσεις αυτών των σωματιδίων προκαλούν την έντονη αύξηση της θερμοκρίνης. Για παράδειγμα, σε ένα πλάσμα λαμπτήρα, η θερμοκρίνη μπορεί εύκολα να φθάσει σε αριθμό χιλιάδων βαθμών Κελσίου ή ακόμη και δεκάδων χιλιάδων βαθμών Κελσίου. Αυτή η χαρακτηριστική υψηλών θερμοκρινών καθιστά την πλασματική εκτέλεση ευρέως χρησιμοποιούμενη στον τομέα της επεξεργασίας υλικών. Για παράδειγμα, στην πλασματική κοπή, μπορεί να λιώσει και να κόψει ταχύ μεταλλικά υλικά, όπως παχές πλάκες χάλυβα, και η ταχύτητα κοπής είναι πολύ γρηγορότερη από τις παραδοσιακές μεθόδους κοπής, ενώ η επιφάνεια κοπής είναι σχετικά ομαλή.
Υψηλή πυκνότητα ενέργειας
Η περιοχή πλασματικής εκτέλεσης έχει τη χαρακτηριστική υψηλής πυκνότητας ενέργειας. Αυτό συμβαίνει επειδή η ηλεκτρική ενέργεια απελευθερώνεται συστηματικά σε μια σχετικά μικρή χωρική περιοχή σε μικρό χρονικό διάστημα, κάνοντας την ενέργεια του πλάσματος σε αυτή την περιοχή να είναι υψηλά συστηματική. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα την πλασματική επένδυση, το υψηλής πυκνότητας πλάσμα μπορεί να θερμανθεί τα υλικά επένδυσης (όπως κεραμικές πούδρες και μεταλλικές πούδρες) σε λιωμένο κατάστημα και να τα εκτοξευτεί με υψηλή ταχύτητα στην επιφάνεια του εργαλείου για να δημιουργήσει μια υψηλής ποιότητας επένδυση. Αυτή η επένδυση έχει καλή αντοχή στην έντρωση, αντικοροσία και άλλες ιδιότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιφανειακή προστασία κλειδίων συστατικών, όπως τα πτερύγια αερομηχανών.
Δυνατή ιδιότητα οξειδωτικής δράσης
Το πλάσμα περιέχει μεγάλο αριθμό ενεργών σωματιδίων, όπως ιόντα οξυγόνου και ριζούχα υδροξύ, που είναι ουσίες με δυνατή οξειδωτική δράση. Σε μερικές διαδικασίες πλασματικής επεξεργασίας, αυτά τα ενεργά σωματίδια μπορούν να αντιδράσουν οξειδωτικά με τις οργανικές ουσίες και τις βλάβες στην επιφάνεια των επεξεργαζόμενων υλικών. Για παράδειγμα, στην πλασματική καθαρική, για μερικές οργανικές ρυπαντικές ουσίες, όπως τα ελαιώματα και το φωτοσυντηρητικό, στην επιφάνεια των ηλεκτρονικών συστατικών, οι δυνατά οξειδωτικές ουσίες στο πλάσμα μπορούν να τις διασπάσουν σε μικρομορφικές ουσίες, όπως διοξείδιο του άνθρακα και νερό, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιφανειακή καθαρική. Επιπλέον, αυτή η μέθοδος καθαρικής είναι ξηρή και δεν απαιτεί τη χρήση οργανικών διαλυμάτων, καθιστώντας την πιο φιλική προς το περιβάλλον.
Χαρακτηριστικά φωτοεκπομπής
Η διαδικασία πλασματικής εκτέλεσης παράγει φαινόμενο φωτοεκπομπής. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ηλεκτρόνια στο πλάσμα απελευθερώνουν φωτόνια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετάβασης, και διαφορετικά συστατικά αερίων και συνθήκες εκτέλεσης οδηγούν σε διαφορετικά χρώματα και ένταση φωτοεκπομπής. Για παράδειγμα, τα νεον φώτα εκμεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά φωτοεκπομπής της πλασματικής εκτέλεσης. Με την εισαγωγή διαφορετικών αδρανών αερίων (όπως νεον και αργόνιο) σε γυάλινες σωλήνες και τη δημιουργία πλασματικής εκτέλεσης υπό υψηλή τάση, εκπέμπονται διαφορετικά χρώματα φωτός, τα οποία χρησιμοποιούνται για διαφήμιση, διακόσμηση και άλλους σκοπούς.
Καλή ηλεκτροαγωγική ικανότητα
Το πλάσμα αυτό είναι ένας διάγων, λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού ελεύθερων ηλεκτρονίων και ιόντων στο πλάσμα. Σε κάποιες ειδικές εφαρμογές, όπως η τεχνολογία πλασματικής κρυμματοποίησης, η ηλεκτροαγωγική ικανότητα του πλάσματος χρησιμοποιείται για να απορροφηθούν και να διασκεδαστούν τα κύματα ραδάρ, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα ανίχνευσης του στόχου από το ραδάρ. Παράλληλα, στην τεχνολογία πλασματικής εμφάνισης (όπως οι πλασματικές τηλεοράσεις), η ηλεκτροαγωγική ικανότητα του πλάσματος βοηθάει στη μεταφορά των ηλεκτρονίων στα μονάδες pixel για την εμφάνιση εικόνων.