Dokumentas toliau pateikia oro ir azoto užtemdimo metodus kaip galimybes, tačiau tas, apie kurį kalbama šiame straipsnyje, aiškiai yra fascinantinis: Plazminis paviršiaus apdorojimo aparatas jis skiriasi nuo kitų trijų pagrindinių medžiagos būsenų – tikro, skysto ir dujų – dėl elektrinių krūvių turinčių dalelių. Ši pokytis tikrai įvyksta naudojant mikrobangų energiją, išmetant šiukšles emisijas, kad sukurtų plazmą. Kai energija pasiekia dujas, kai kurios dalelės tą dują taps mažosiomis krūvio turinčiomis dalykais, vadinamaisiais jonais. Tai vedą prie plazmos formavimosi. Moksluose ir inžinerijoje tai yra viena labai svarbi technologija, tiesiog dėl to, kad ją galima pritaikyti arba įgyvendinti daugybėje pramonės sričių įvairiomis modifikacijomis.
Tai yra sudėtingas procesas, tačiau jį galima išspręsti. Gazo prisistatymo atveju mikrobangos generuoja kitokio tipo energijos lauką. Jis gauna gazo daleles savo energijos lauke. Gazo dalelės dėl sąveikos virsta ionais ir elektronais. Kai tai nutinka, turime plazmą. Žinoti apie šį procesą labai svarbu, nes jis pasiskleidžia mums būdą, kuriais galime pateikti energiją, kad galėtume naudoti ją konvertuojant medžiagas.
Moksliniuose tyrimuose arba inžinerijoje jis plačiai naudojamas Plazminis valyklas . Populiariausias šios technologijos panaudojimas yra plonų filmų suformavimas. Plonieji filmai yra gausybės medžiagos sluoksniai, kurie yra deponuojami ant kitos pagrindo medžiagos. Šis procesas padeda patobulinti būdą, kaip veikia tas paviršius, arba pagerina jo išvaizdą. Pavyzdžiui, ši technika taikoma kompiuterinių mikroprocesorių (čipų), saulės elementų ir daugelio kitų elektroninių prietaisų gamyboje, kurie tampa mūsų kasdieniais įrenginiais. Ypač plonieji filmeliai taip pat gali būti naudojami kaip apsauga nuo paviršių žalos, kai reikalingi tikslūs specifikacijos atlikimui.
Maži struktūros elementai, kurie taip pat gali būti sukurti, yra nanostruktūros, kurie yra dar vienas svarbus jos panaudojimas. Virpinių sąjungininkas . Šios nanostrukturnos yra labai mažos, ir jas galima taikyti įvairiose srityse, tokiose kaip elektroniniai prietaisai ar jutikliai. Mažųjų dalių gamybos procesas yra labai sudėtingas ir reikalauja daug pastangų bei specialistų. Tačiau mikrobangų plazmos technologija leidžia sukurti tokius mažus ir svarbius struktūrinius elementus. Tai reiškia, kad mokslininkai ar inžinieriai turės galimybę kurti naujus ir nuostabus prietaisus mūsų ateities gyvenimui.
Mikrobangų plazmos technologija egzistuoja jau kelis metus, bet mes matome keletą pažangos žingsnių. Šie pokyčiai yra orientuoti į technologijų gerinimą efektyvesniais ir eficientesniais būdais. Svarbus pažanga yra susijusi su geresniu energijos tiekimo šaltiniu. Nauji energijos tiekimo šaltiniai gali tiksliai pateikti plazmai reikiamą energiją. Tokia tikslumas padeda visam procesui vykti greičiau ir glodžiau, tuo pat metu sumažindamas pradžios ir pabaigos laiką.
Tyrimų ekspertai taip pat padarė pažangą naudojant medžiagas su mikrobangų plazma. Tyrimai tęsiasi, o mokslininkai dabar naudoja naujas medžiagas, kurios geresnai išlieka sąveikos su plazma metuose. Jos yra sukurtos toliau išlaikyti gresiantį aplinkos, kurią sukuria plazma, poveikį nei kitos pagrindinės medžiagos, todėl jos ilgiau trunka. Ilgesni trunkančios medžiagos vedą prie mažesnių medžiagų išlaidų ir, kaip rezultatas, technologijos efektyvumo. Tai svarbu, nes tai padeda pramonei išvengti didelio susirūpinimo dėl mikrobangų plazmos technologijos – būtinumo reguliariai keisti dalis.
Mikrobanginių plazmos ateitis atrodo perspektyvi ir gana įtempti. Ši technologija gali būti naudinga daugelyje pramonės šakų. Yra viena kryptis, kurioje matyti dideli potencialai – naujų medžiagų kūrimas. Galėdami kurti įvairias medžiagas, yra skaičiuojamai daug naujų būdų, kaip ši technologija galėtų būti taikoma. Išspręsdami bet kurį iš šių iššūkių, gali būti atverta nauja era, pradedant nuo medicinos ir elektronikos iki energijos.
Copyright © Guangzhou Minder-Hightech Co.,Ltd. All Rights Reserved