Asiakirja listaa sitten ilma- ja typpihiilien kylmennysmenetelmiä vaihtoehdoiksi, mutta tässä artikkelissa kuvaillut menetelmä on selvästi kiinnostava: Plasma-pintakäsittelykone . Se erottuu kolmesta muusta perusaineen tilasta — kiinteä, nestemäinen ja kaasu — sähköllistyneiden osittain vuoksi. Tämä muutos tapahtuu todella, kun käytämme mikroaaltovoimaa, joka tuottaa plasman hinnallaan jätekaasupäästöjen kasvusta. Kun energia osuu kaasuun, se muuttaa joitakin kaasun osista niin sanotuiksi ioniksi nimeltään, jotka ovat pieniä sähköllistyneitä asioita. Tämä johtaa plasman muodostumiseen. Tieteessä ja tekniikassa tämä on yksi hyvin merkityksellisestä teknologiasta, koska sillä on sovelluksia tai sitä voidaan toteuttaa monilla aloilla useissa muodoissa.
Tämä on monimutkainen prosessi, mutta se voidaan hajottaa osiin. Kaasun läsnäolossa mikroaallot tuottavat toisenlaisen energikentän. Se ottaa kaasupartikkelit energikenttäänsä. Kaasupartikkelit muuttuvat iooneiksi ja elektroniksi vuorovaikutuksen myötä. Kun tämä tapahtuu, meillä on plasma. Tieto tästä prosessista on erittäin tärkeää, koska se paljastaa meille, miten voimme tuottaa energiaa käyttääksemme sitä materiaalien muuntamiseen.
Se käytetään laajasti tieteellisessä tutkimuksessa tai insinööri-toiminnassa Plasma Cleaner . Tämän teknologian yleisin käyttötapa on ohutkuosten renderöinti. Ohut kuosteet ovat ohuita kerroksia, jotka päätellään toiselle substraatille. Tämä prosessi auttaa parantamaan sitä, miten pinta toimii, tai se parantaa sen kauneutta. Esimerkiksi tämä tekniikka sovelletaan tietokoneen prosessorien (prosessorit), aurinkosolupiirien ja monien muiden elektroniikkalaitteiden tuotannossa, jotka muuttuvat jokapäiväisiksi laitteiksi. Ultrapienet kuosteet voivat myös toimia esteinä tai suojina vahingolta pintoja, joita vaaditaan tarkkoja määritelmiä suorituskyvyn kannalta.
Pieniä rakenoksia, joita voidaan tehdä, ovat myös nanostruktuurit, jotka ovat toinen tärkeä käyttömahdollisuus Johdatuslaite nämä nanostruktuurit ovat erittäin pieniä, ja niitä voidaan soveltaa monilla aloilla, kuten elektroniikkalaitteissa tai antureissa. Nämä miniatureien yksityiskohtien valmistusprosessi on hyvin vaikea ja siihen vaaditaan paljon ponnisteluja ja asiantuntemusta. Kuitenkin mikrobittiplasma-tekniikka mahdollistaa näiden niin pienien, mutta merkittävien rakenteiden valmistuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että tieteilijöillä tai insinööreillä voi olla mahdollisuus kehittää uusia ja innostavia laitteita tuleville elämille.
Mikrobittiplasma-teknologia on ollut käytössä vuosikymmeniä, mutta olemme nähneet useita edistysaskeleita. Nämä edistysaskeleet pyrkivät parantamaan teknologiamme tehokkaammaksi ja tehokkaammin. Yksi suuri edistysaskel liittyy parempien virtalähteiden rakentamiseen. Nämä uudet virtalähteet voivat toimittaa tarkasti plasmalle tarvittavan energian. Tämä tarkkuus auttaa kaikkea kuljetumaan nopeammin ja sujuvammin, mikä tekee prosessista alusta loppuun nopeamman.
Tutkijat ovat myös edistyneet materiaalien suhteen, jotka käytetään mikrobittiplasman kanssa. Tutkimustoiminta jatkuu, kun tieteilijät nyt käyttävät uusia materiaaleja, jotka kestää paremmin vuorovaikutusta plasmalla. Ne on muotoiltu kestämään ankarampi ympäristö, jonka plasma luo, kuin muut substraatit, joten ne kestävät pidempään. Kestävämmät materiaalit johtavat materiaalipäästöjen säästöön ja siten teknologian yleiseen tehokkuuteen. Tämä on tärkeää, koska se auttaa teollisuutta välttämään suuren huolen aiheen liittyen mikrobittiplasma-tekniikkaan, että osia täytyy korvata usein.
Tulevaisuus mikropilvasta näyttää lupaavalta ja aika hienolta. Tämä teknologia voi olla hyödyllistä monella alalla. On olemassa yksi haara, joka näyttää tarjoavan paljon potentiaalia - uusien materiaalien luominen. Kyky luoda erilaisia materiaaleja avaa lukemattomia uusia mahdollisuuksia tämän tekniikan käytölle. Mikään näistä haasteista ei ole ratkaistu, mutta niiden voittaminen voisi avata uuden aikakauden lääketieteestä elektronikkaan energian tuotannossa.
Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. All Rights Reserved