Dokument jätkub ja loetleb õhuga ja niitrogeniga jahutamismeetodid võimalustena, kuid see artikkel kirjeldatud meetod on selgelt faszinantne: Plasmapiinakuulendusmasin . See erineb kolmest muust põhiosast — tahke, vedelik ja gaas — laaditud osade poolest. See muutus toimub tõepoolest, kui me kasutame mikrolainete energiat, maksudes täidetootmise heitmete eest plasma loomiseks. Kui energia piirab gaasi, muudab see mõned selle gaasi osad väikseks laaditud asjadesse, mida nimetatakse ionideks. See viib plasmale. Teaduses ja insenerias on see üks väga olulist teknoloogiat lihtsalt sellepärast, et seda saab rakendada või implementeerida mitmesugustes muudatustes laialdaselt erinevates tööstusharudes.
See on keeruline protsess, kuid see, mida saab lahendada. Gaasi olemasolus toodavad mikrolainud teise tüüpi energiakonna. See võtab oma energiakonnas gaasi osakesed vastu. Gaasi osakesed muutuvad interaktsiooni tõttu ionideks ja elektronideks. Kui see toimub, siis meil on plasm. Selle protsessi teadmised on väga olulised, sest need avaldavad meile, kuidas me saame energiat pakkuda, et seda kasutada materjalide teisendamiseks.
Teadusuuristes või inseneringus kasutatakse seda laialdaselt Plaasma puhastusmasin . Selle tehnoloogia kõige levinum kasutusjuht on ohukeste filmiti tootmine. Ohuked filmid on materjalist, mis on deponeeritud teise aluse peale, väga tiped kihi. See protsess parandab selle pinnaga seotud tööd või suurendab selle ilu. Näiteks rakendatakse seda tehnikat arvuti-kiipude (kiipude), päikeseenergiaelemendid ja paljudes muudes elektroonikaseadmetes, mis muutuvad meie igapäevaste seadmeteks. Ülimalt tiped filmid võivad ka teenida ka kahjustuste eest kaitsevate või pinna vastupidavuse tagavad elemendid, mis nõuavad täpselt määratletud spetsifikatsioone oma toimimiseks.
Võimalikud struktuurid hõlmavad ka nanostruuktureid, mis on teine oluline see tehnoloogia kasutusala Draadside seostaja . Need nanostruktuurid on väga väiksed, ja neid saab rakendada erinevates valdkondades, nagu elektroonikaseadmed või sensored. Nende mikroskoopiliste üksuste loomine on väga raske ja selleks on vaja palju jõupingutusi ning spetsialistlikku oskust. Kuid mikrolahtarplasma tehnoloogia võimaldab selliste väikeste kuid olulistele struktuuridele ehitamist. See tähendab, et teadlased või inženöörid saavad arendada uusi ja hõimuvaid seadmeid meie tulevastele eludele.
Mikrolahtarplasma tehnoloogia on olnud juba mitu aastat, kuid oleme näinud mitmeid edusamme. Need edusammud on suunatud meie tehnoloogia parandamiseks paremate ja tõhusamate meetodite abil. Suurepärane edusamm on üks elektritootmise allikatest, mis on ehitatud paremini. Need uued energiatootjad saavad täpselt toimetada plasma jaoks vajaliku energiakoguse. See täpsus aitab kõike kiiremini ja lihtsamini töötada, loodudes nii kiiremalt ja efektiivsemalt protsessist algusest lõpuni.
Tutvustajad on teinud ka edasiminekuid mikrolaagherga kasutatavate materjalide valdkonnas. Teaduslik tegevus jätkub, kui teadlased kasutavad nüüd uusi materjale, mis suudavad paremini tervestada plasma kooskõlast. Need on vormistatud nii, et neil on suurem terviklik keskkond plasma tõttu kui muud alused, seega need kestavad kauem. Kestvamate materjalidega saavutatakse materjalide säästmised ja nii suureneb tehnoloogia üldine effektiivsus. See on oluline, kuna see aitab tööstustel vältida peamist muresid, mis puudutavad mikrolaagherga tehnoloogiat, nimelt, et nende osade asendamine on vajalik tihti.
Mikrolaineplasma tulevik näeb välja lubavalt ja päriselt hõimvaheks. See tehnoloogia võib olla kasulik mitmesugustes tööstusharudes. On olemas üks valdkond, mis näitab suurt potentsiaali – uute materjalide loomine. Suutides luua erinevaid materjale on selle tehnoloogia kasutamiseks arvukaks uuteid viise. Neist väljakutsetest millekski lahendamine võiks avada uue era rasvast meditsiinini elektronikani ja energianikeni.
Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. All Rights Reserved