bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς λειτουργούν οι μετατροπείς πλάσματος

Ένας μετατροπέας πλάσματος είναι μια συσκευή που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια στο πλάσμα. Το πλάσμα είναι ένα ζεστό, ιονισμένο αέριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού, της θέρμανσης και της κοπής.

Οι μετατροπείς πλάσματος εργάζονται χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό ρεύμα για να ιονίζουν ένα αέριο. Το αέριο είναι συνήθως αργόν ή ήλιο, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν άλλα αέρια. Όταν το αέριο είναι ιονισμένο, γίνεται πλάσμα. Το πλάσμα κατευθύνεται στη συνέχεια από τον μετατροπέα μέσω ενός ακροφυσίου.

Η θερμοκρασία του πλάσματος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου αερίου και την ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος που εφαρμόζεται. Το πλάσμα μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες αρκετών χιλιάδων βαθμών Κελσίου.

Οι μετατροπείς πλάσματος χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές. Ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες εφαρμογές περιλαμβάνουν:

* Φωτισμός:Οι λαμπτήρες πλάσματος χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία εφαρμογών φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων των φώτων δρόμου, των φώτων σταδίου και των προβολέων αυτοκινήτων.

* Θέρμανση:Οι θερμαντήρες πλάσματος χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση των σπιτιών και των επιχειρήσεων.

* Κοπή:Οι κοπτήρες πλάσματος χρησιμοποιούνται για τη μείωση του μετάλλου.

* Συγκόλληση:Οι συγκολλητές πλάσματος χρησιμοποιούνται για τη συγκόλληση μετάλλου.

* Sputtering:Οι ψεκαστήρες πλάσματος χρησιμοποιούνται για την κατάθεση λεπτών μεμβρανών υλικού σε επιφάνειες.

* Χάραξη:Οι Etchers πλάσματος χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση του υλικού από τις επιφάνειες.

Οι μετατροπείς πλάσματος είναι μια ευέλικτη τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς. Είναι ένα σημαντικό μέρος πολλών βιομηχανιών και είναι πιθανό να διαδραματίσουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στο μέλλον.

Ακολουθεί μια πιο λεπτομερής εξήγηση της διαδικασίας του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ένας μετατροπέας πλάσματος:

1. Το αέριο εισάγεται στον μετατροπέα πλάσματος.

2. Το ηλεκτρικό ρεύμα εφαρμόζεται στο αέριο.

3. Τα ηλεκτρόνια στο αέριο απομακρύνονται από τα άτομα, δημιουργώντας ιόντα.

4. Τα ιόντα και τα ηλεκτρόνια συγκρούονται μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα πλάσμα.

5. Το πλάσμα κατευθύνεται από τον μετατροπέα μέσω ενός ακροφυσίου.

Η θερμοκρασία του πλάσματος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου αερίου και την ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος που εφαρμόζεται. Το πλάσμα μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες αρκετών χιλιάδων βαθμών Κελσίου.

Οι μετατροπείς πλάσματος είναι ένας ασφαλής και αποτελεσματικός τρόπος για τη δημιουργία πλάσματος. Χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές και είναι πιθανό να διαδραματίσουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στο μέλλον.

Παραδείγματα δισακχαρίτη - Τι είναι ένας δισακχαρίτης;

Παραδείγματα δισακχαρίτη - Τι είναι ένας δισακχαρίτης;

Ένας δισακχαρίτης είναι το σάκχαρο που σχηματίζεται όταν δύο μονοσακχαρίτες ή απλά σάκχαρα ενώνονται μέσω ενός γλυκοσιδικού δεσμού. Συνηθισμένα παραδείγματα δισακχαριτών είναι η σακχαρόζη, η μαλτόζη και η λακτόζη. Ο γενικός χημικός τύπος ενός δισακχαρίτη είναι C12 H22 O11 . Ακολουθεί μια ματιά στο π

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τανίνης και ταννικού οξέος

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τανίνης και ταννικού οξέος

Η κύρια διαφορά μεταξύ ταννίνης και ταννικού οξέος είναι ότι ο όρος τανίνη χρησιμοποιείται για να ονομάσει μια ομάδα οργανικών ενώσεων, ενώ το ταννικό οξύ είναι ένας τύπος τανίνης. Οι τανίνες είναι οργανικές ενώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία των πολυφαινολών. Αυτές οι ενώσεις περιέχουν πολλές ομ

Διαφορά μεταξύ διεγερτικών και ανασταλτικών νευροδιαβιβαστών

Διαφορά μεταξύ διεγερτικών και ανασταλτικών νευροδιαβιβαστών

Η κύρια διαφορά μεταξύ διεγερτικών και ανασταλτικών νευροδιαβιβαστών είναι ότι διεγερτικοί νευροδιαβιβαστές αυξάνουν τη διαμεμβρανική ροή ιόντων του μετασυναπτικού νευρώνα, ενεργοποιώντας ένα δυναμικό δράσης, ενώ οι ανασταλτικοί νευροδιαβιβαστές μειώνουν τη διαμεμβρανική ροή ιόντων του μετασυναπτικο