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故由此可推斷,電漿中的電漿輝光反應中扮演重要的角色 (4) 。設備開發動機. 近年電漿應用於滅菌技術亦發展許久,主要透過電漿生成之電荷轟擊細菌細胞壁使其破裂、活性物 檢視歷史. 工具. 維基百科,自由的百科全書. 大氣層 (Atmosphere)與電離層 (Ionosphere)的關係. 電離層電子密度和離子組合物. 電離層 是地球 大氣層 被太陽射線電離的部分,它是 電漿(plasma)又稱等離子體、電離漿 、等離體 ,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。 · 太陽風中不但有電漿,由於太陽本身具有磁場,當太陽風吹 出時,磁場亦會被太陽風帶著跑,即所謂的行星際磁埸 (IMF; Interplanetary Magnetic Field)。 太陽風大約在距離太陽不到 AU處就已經加速成為超音速 的電漿流,因此當太陽風吹過各行星時,會在行星的向陽面電漿電流,特別是磁場對齊的電流(一般稱為白克蘭電流),也出現在地球極光和絲狀電漿中。 胞狀結構. 電漿中所形成的高梯度薄片可以分隔開磁化強度、密度、溫度等性質不同的區域,形成胞狀結構,如磁層、太陽圈和太陽圈電流片等。 什麼是電漿? 加熱加熱加熱 液體 氣體 電漿 當氣體被高能光源或其他高能粒子撞擊後游離 (ionization),形成一 種完全游離或部份游離的氣體,稱之為電漿態 (plasma)。 帶電粒子的數量必須夠多到具有統計上的意義,因而可測其密度 、 溫度,正、負電荷數量幾乎相等,使得電漿整體呈現近似電中性 (quasi-neutrality) 的狀態,並使得遠距離的作用力成為影響電漿集 體行為 (collective behavior) 的主因,但其密度須夠低或碰撞頻率要 夠低,使得游離後的氣體不易重新結合 (recombination) 成為中性粒 子,而能保持游離狀態。 紫外線、 X 光、伽馬射線等短波的電磁波能量,可提供中性粒子的 游離能,造成光游離現象。

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電漿原理與特性 電漿形成原理與特性 電漿的定義是一團氣體原子或分子,其中包含自由電子、氣體離子、 中性的氣體原子或分子、激態的原子和分子以及自由基所共存的 引發核融合反應,需要將「電漿」溫度提升到超過攝氏1億度,並讓原子核以每秒公里的速度相互碰撞。 據了解,該設備現階段產生的「電漿奇妙的物質第四態——電漿. 雖然宇宙空間充滿電漿,而且在現代工業生產中也漸漸地廣泛應用,但大多數人對「電漿」可能顯得比較生疏,或許還有幾分神秘,這主要是因為在地球表面,自然存在的電漿不多。. 我們都知道,HO是一種物質,在地球表面的常溫 電漿子(plasmon)又稱等離體子、等離激元[1]、電離漿子,可簡稱漿子[2],是電漿振盪的量子,電漿子是從電漿振盪量子化而產出的準粒子,正如光子和聲子分別是光和機械震動的量子化一樣(儘管光子是基本粒子而不是準粒子)。. 因此,電漿子是自由電子氣這是最嚴格定義的電漿,在實際應用中,部分電離的氣體,只要滿足一定的條件,也通稱為電漿。 電漿中,失去電子的原子稱為離子。 因此,產生電漿的最簡單方法就是對氣體進行加熱使其電離,即成電漿。 在實驗室和工業應用中,就是先把容器抽到比較高的真空,再充入所需要的氣體,但仍保持比大氣壓低的氣壓,然後再用放電或電磁波使氣體電離。 電漿球是人造電漿的裝置(圖/ ,freepik) 在地球表面上,自然存在的電漿雖然有,比如閃電、極光等,但不多。 我們接觸到的大多數是人工製造的電漿,比如日光燈、霓虹燈、火箭的尾氣、電漿電視,以及大量的實驗室和工業生產中應用的電漿系統。 實際上,據估計,在宇宙中,99%以上的已知物質是處於電漿態。 電漿子則是這種振盪的量子化。 電漿子的角色. 電漿子在金屬的光學性質中扮演了很大的角色。光的頻率若是在電漿頻率之下,則會被反射,因為金屬中的電子屏蔽了光的電場。光的頻率若是高於電漿頻率則會透射,因為電子回應得不夠快而不能屏蔽它。

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plasma翻译:血液, 血漿, 氣體, 離子體;電漿(一種幾乎沒有電荷的氣體,見於太陽和其他星球上)。了解更多。 氬(拼音:yà,注音:丨ㄚˇ,粤音:亞,粤語反切:亞價切;英語:Argon),是化學元素,化學符號Ar,原子序數18,原子量♠ u,位在週期表的 電漿聚合過程中,乙烯透過電漿解離並重新聚合成電漿聚合乙烯 (plasma polymerized ethylene, PPE) 沉積於基材表面,水分子被電漿解離後在 PPE 表面生成成羥基官能基 (OH functional group),此 OH 官能基會和蛋白質間形成氫鍵增加蛋白質與 PPE 間之吸附性,同時蛋白質也會包 電漿物理學目的是研究發生在電漿中的一些基本過程,包括電漿的運動、電漿中的波動現象、電漿的平衡和穩定性、碰撞與輸運過程等等。 電漿物理學具有廣闊的應用前景,包括 受控核融合 、 空間電漿 、 電漿天體物理 、 低溫電漿 等等。電漿游離的程度取決於游離能 (ionization energy),游離能則由電子溫度決定;當電漿近乎 % 解離時稱之為「全離化」(fully ionized) 電漿,也稱「熱」電漿,反之,當只有極低比例 (例如ppm) 的粒子解離時,則稱為「冷」電漿,此時電子溫度還是高達攝氏幾千度但 電漿物理學目的是研究發生在電漿中的一些基本過程,包括電漿的運動、電漿中的波動現象、電漿的平衡和穩定性、碰撞與輸運過程等等。 電漿物理學具有廣闊的應用前景,包括 受控核融合 、 空間電漿 、 電漿天體物理 、 低溫電漿 等等。 電漿物理學的研究方法 [ 編輯] 電漿物理學常用的有 單粒子軌道理論 、 磁流體力學 、 動理學理論 三種研究方法。 單粒子軌道理論不考慮帶電粒子對電磁場的作用以及粒子之間的相互作用。 磁流體力學將電漿作為導電流體處理,使用流體力學和麥克斯韋方程組描述。 這種方法只關注流體元的平均效果,因此是一種近似方法。 動理學理論使用統計物理學的方法,考慮粒子的 速度分布函數 。 參考文獻 [ 編輯] 參見 [ 編輯] 電漿

什麼是電漿? NCU