用等離子體造句
“等離子體”的解釋
等離子體[děng lí zǐ tǐ] 等離子體 等離子體(plasma)又叫做電漿,是由部分電子被剝奪后的原子及原子團(tuán)被電離后產(chǎn)生的正負(fù)離子組成的離子化氣體狀物質(zhì),尺度大于德拜長(zhǎng)度的宏觀電中性電離氣體,其運(yùn)動(dòng)主要受電磁力支配,并表現(xiàn)出顯著的集體行為。它廣泛存在于宇宙中,常被視為是除去固、液、氣外,物質(zhì)存在的第四態(tài)。等離子體是一種很好的導(dǎo)電體,利用經(jīng)過(guò)巧妙設(shè)計(jì)的磁場(chǎng)可以捕捉、移動(dòng)和加速等離子體。等離子體物理的發(fā)展為材料、能源、信息、環(huán)境空間、空間物理、地球物理等科學(xué)的進(jìn)一步發(fā)展提供了新的技術(shù)和工藝。 等離子體是不同于固體、液體和氣體的物質(zhì)第四態(tài)。物質(zhì)由分子構(gòu)成,分子由原子構(gòu)成,原子由帶正電的原子核和圍繞它的、帶負(fù)電的電子構(gòu)成。當(dāng)被加熱到足夠高的溫度或其他原因,外層電子擺脫原子核的束縛成為自由電子,就像下課后的學(xué)生跑到操場(chǎng)上隨意玩耍一樣。電子離開(kāi)原子核,這個(gè)過(guò)程就叫做“電離”。這時(shí),物質(zhì)就變成了由帶正電的原子核和帶負(fù)電的電子組成的、一團(tuán)均勻的“漿糊”,因此人們戲稱它為離子漿,這些離子漿中正負(fù)電荷總量相等,因此它是近似電中性的,所以就叫等離子體。
用“等離子體”造句
1、對(duì)用于托卡馬克等離子體加料的超聲分子束系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化分析.
2、通過(guò)定義耦合系數(shù),還可實(shí)現(xiàn)對(duì)表面等離子體波共振效應(yīng)效應(yīng)強(qiáng)弱和變化趨勢(shì)的評(píng)估。
3、利用等離子體微弧氧化工藝在LY12合金表面制備了陶瓷膜,對(duì)陶瓷膜微觀組織結(jié)構(gòu)、力學(xué)性能進(jìn)行了分析。
4、即便將廢物轉(zhuǎn)化為合成氣的努力可能失敗,利用等離子體炬銷毀更為有害物質(zhì)的現(xiàn)有垃圾處理廠也能通過(guò)自我改進(jìn)而對(duì)此技術(shù)加以利用。
5、本文研究等離子體集體效應(yīng)對(duì)軔致輻射的影響。
6、模擬結(jié)果能顯示邊界層區(qū)域等離子體參數(shù)的分布特性,尤其能顯示第一壁和偏濾器靶板附近等離子體參量的分布特性。
7、此外,氬氣等離子體不會(huì)像大氣或氧氣等離子體氧化銀.
8、震蕩波就像一臺(tái)粒子加速器,將等離子體中的電子加速到接近光速。
9、建立了一個(gè)超強(qiáng)超短激光脈沖與固體密度等離子體相互作用,產(chǎn)生超熱電子和環(huán)形磁場(chǎng)的簡(jiǎn)單模型。
10、重點(diǎn)分析了系統(tǒng)效率,等離子體傳輸影響因素和真空陰極電弧離子鍍技術(shù)在薄膜研究和制造中的應(yīng)用。
11、等離子體光子晶體中引入另一種缺陷等離子體層,構(gòu)成一種新的等離子體光子晶體濾波器。
12、在此陣列里,雷達(dá)收發(fā)兩用機(jī)被重重包裹于等離子體天線反射體中。
13、應(yīng)用量子散射理論和介電響應(yīng)理論,研究了熱等離子體對(duì)低速重離子的電子阻止本領(lǐng)。
14、現(xiàn)任等離子體所研制中心主任,所學(xué)術(shù)委員會(huì)委員。
15、這些結(jié)果可用于解釋等離子體團(tuán)型日冕物質(zhì)拋射的形成.
16、等離子體本身在避免長(zhǎng)度約束方面表現(xiàn)得很靈活多樣.
17、目前Coskata公司正利用等離子體炬從廢棄木材和木紙漿中生產(chǎn)合成氣,而改進(jìn)設(shè)備以接收生活垃圾做原料應(yīng)該不會(huì)難。
18、即使轉(zhuǎn)化為合成氣未獲成功,運(yùn)用等離子體火炬銷毀危險(xiǎn)材料的工廠也可以經(jīng)過(guò)改造用這個(gè)想法。
19、從宏觀粒子和微觀粒子的輸運(yùn)現(xiàn)象及等離子體化學(xué)入手,建立了宏觀粒子沉降過(guò)程中的純化模型。
20、結(jié)果表明:由于塵埃充電過(guò)程,塵埃等離子體電導(dǎo)率、介電常數(shù)以及衰減系數(shù)都比一般等離子體的大。
21、為了解決這一矛盾,在塵埃等離子體理論基礎(chǔ)上,導(dǎo)出了弱電離塵埃等離子體的微波衰減常數(shù)和相位常數(shù)計(jì)算公式。
22、研究了在熱陰極輝光放電等離子體化學(xué)氣相沉積金剛石膜過(guò)程中,熱陰極輝光放電特性與金剛石膜沉積工藝的關(guān)系。
23、文章利用等離子體對(duì)馬海毛纖維進(jìn)行處理.
24、試驗(yàn)結(jié)果表明:增大裝填密度以及發(fā)射藥與等離子體噴孔距離,點(diǎn)火延遲時(shí)間變長(zhǎng)。
25、轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)可以推動(dòng)平面鏡環(huán)向、極向轉(zhuǎn)動(dòng),進(jìn)行不同區(qū)域的等離子體的加熱和電流驅(qū)動(dòng)。
26、在器件中引入增益耦合機(jī)制以提高單模成品率,并采用感應(yīng)耦合等離子體干法刻蝕技術(shù)以降低調(diào)制器電容。
27、旅行者2號(hào):低能帶電粒子,宇宙射線子系統(tǒng),磁強(qiáng)計(jì),等離子體波子系統(tǒng)和等離子子系統(tǒng).
28、在我退休之前,“航行者”號(hào)上的法拉第筒極有可能會(huì)直接測(cè)量到星際介質(zhì)中的等離子體。
29、因此本文在有心力場(chǎng)單電子近似下,利用平均原子模型研究了電四極及更高階躍遷對(duì)金元素的高溫稠密等離子體輻射不透明度的貢獻(xiàn)。
30、分析表明,在紫外區(qū)獲得的銠的SERS信號(hào)主要源自于有著特定形貌的銠納米粒子所引起的避雷針效應(yīng)及微弱的表面等離子體共振效應(yīng)的共同作用。
31、Cheng的模型描述了在黑洞持續(xù)吞食恒星時(shí),熱等離子體反復(fù)而周期性的被注入銀河暈這樣的震蕩波是如何形成的。
32、以已有的湍流尾跡等離子體流場(chǎng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),分析了再入尾跡湍流等離子體流動(dòng)對(duì)雷達(dá)散射截面的影響。
33、本文對(duì)托卡馬克位形,用動(dòng)力理論研究了非均勻熱等離子體的ICRF快波模轉(zhuǎn)換及有關(guān)的阻尼機(jī)制。
34、能量約束時(shí)間是衡量環(huán)流器等離子體約束性能的重要參數(shù)。
35、通過(guò)電壓電流波形圖和電壓電荷李薩育圖形,比較了細(xì)絲模式和擴(kuò)散模式的區(qū)別,并分析了兩者在產(chǎn)生低溫等離子體的物理機(jī)制。
36、大電流熱陰極輝光放電用于等離子體化學(xué)氣相沉積金剛石膜,有效地提高了沉積速率和膜品質(zhì)。
37、由于需求如此之大,一家美國(guó)等離子體炬生產(chǎn)商,西屋等離子公司,僅在賓夕法尼亞州的麥迪遜出租其實(shí)驗(yàn)設(shè)備,每天就價(jià)值15萬(wàn)美元。
38、試驗(yàn)獲得的激勵(lì)電壓、頻率對(duì)誘導(dǎo)氣流速度影響的定量關(guān)系有助于進(jìn)一步揭示輝光放電等離子體EHD的機(jī)理,也為等離子體在流動(dòng)控制方面的應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
39、對(duì)等離子體振蕩與逆韌致輻射吸收作了物理討論,導(dǎo)出了等離子振蕩頻率和吸收系數(shù)公式。
40、試驗(yàn)平板型和圓柱型等離子體反應(yīng)器,產(chǎn)生了平板和圓柱輝光等離子體。
41、一種微波氫等離子體制備金屬硅化物薄膜的方法,用于薄膜制備領(lǐng)域。
42、在有恒定外電、磁場(chǎng)的情況下,采用微觀相空間密度方法導(dǎo)出了均勻等離子體的動(dòng)力學(xué)方程。
43、本文利用朗繆爾雙探針對(duì)電弧離子鍍等離子體進(jìn)行了診斷。
44、利用粒子數(shù)守恒和“兩點(diǎn)模型”,計(jì)算了在有摩擦的情況下,刪削層中等離子體的密度分布、度分布和雜質(zhì)輻射的功率損失.
45、等離子體低溫刻蝕是一種針對(duì)高深寬比結(jié)構(gòu)的干法刻蝕技術(shù)。
46、這類因以患上名的外形,是當(dāng)兩個(gè)恒星系團(tuán)撞到一路時(shí),較大恒星系團(tuán)的超高溫等離子體拖拽較小恒星系團(tuán)中上一百萬(wàn)度的氫氣以及氦氣而形成的。
47、日冕物質(zhì)拋射和耀斑等離子體云的空間觀測(cè)揭示出它們之間的區(qū)別和聯(lián)系,認(rèn)識(shí)到耀斑的熱區(qū)和冷區(qū).
48、最后,給出了非磁化等離子體的最佳碰撞頻率。
49、利用等離子體截止波長(zhǎng)理論,解釋了低輻射玻璃紅外反射的物理機(jī)制。
50、當(dāng)時(shí)人們希望等離子體能夠成為一種升級(jí)雷達(dá)的基礎(chǔ),該雷達(dá)體積小而隱蔽,可以替換當(dāng)今美國(guó)海軍用在神盾巡洋艦和其他艦艇上的金屬相控陣?yán)走_(dá)。