Plazma (Grekçe πλάσμα, Fransızca plasma "biçimlendirilebilir madde"), gaz hâldeki maddelerin manyetik kutuplaştırmaya bağlı doğrusal noktalarda oluşan fiziksel ve kimyasal tepkimenin kontrollü etkileşim sürecine verilen genel ad. Daha kolay bir tanımla; atomun elektronlardan arınmış hâlidir.
Plazma, kimya ve fizikte iyonlaşmış gaz anlamına gelmektedir. İyonlaşmış gaz için kullanılan plazma sözcüğü 1920'li yıllardan beri fizik yazınında yer etmeye başlamıştır. Kendine özgü niteliklere sahip olduğundan, plazma biçimi maddenin katı, sıvı ve gaz biçiminden ayrı olarak incelenir.
Katı bir cisimde cismi oluşturan moleküllerin hareketi çok azdır, moleküllerin ortalama hareket enerjisi herhangi bir yöntemle (örneğin ısıtarak) arttırıldığında cisim ilk önce sıvıya, sonra da gaza dönüşür. Gaz fazında elektronlar gayet hızlı hareket ederler. Eğer gaz hâlinden sonra da ısı verilmeye devam edilirse iyonlaşma başlayabilir, bir elektron çekirdek çekiminden kurtulur ve serbest bir elektron uzayı meydana getirerek maddeye yeni bir biçim kazandırır. Atom bir elektronu eksilmiş ve net bir pozitif yüke sahip olmuş olacaktır. Yeterince ısıtılmış gaz içinde iyonlaşma defalarca tekrarlanır ve serbest elektron ve iyon bulutları oluşmaya başlar. Ama bazı atomlar nötr kalmaya devam eder. Oluşan bu iyon, elektron ve nötr atom karışımı; plazma olarak adlandırılır.
İyonlaşma durumu, en az bir elektronun atom ya da molekülden ayrıldığı anlamına gelir. Serbest elektrik yükü sayesinde plazma yüksek bir elektrik iletkenliğine kavuşur ve elektromanyetik alanlardan kolaylıkla etkilenir. Atmosferin üstünde, manyetosferde, özellikle kutuplara yakın bölgelerde görülen auroralar, güneş rüzgârından kaynaklanan yüklü parçacıklarla çarpışan oksijen atomlarının iyonize olması ile oluşurlar.
Evrende madde dört hâlde bulunur. Bunlar katı, sıvı, gaz ve plazma hâlidir. Mikroskobik açıdan plazma, sürekli hareket eden ve etkileşen yüklü parçacıklar topluluğu olarak söylenir. Plazma içinde nötr atom ya da moleküllerin olması plazma hâlini değiştirmez. Kimyasal tepkimeleri oldukça hızlıdır. Çünkü plazma maddenin en sıcak hâlidir ve elektronların çekirdek ile olan bağları güçsüzdür.
Plazmalar soğuk ve sıcak plazmalar olarak ayrılabilir. Yıldızlar sıcak plazmaya örnekken floresan soğuk bir plazmadır.
Bir plazma, gaz ısıtılarak veya bir lazer ya da mikrodalga jeneratörü ile uygulanan güçlü bir elektromanyetik alana tabi tutularak oluşturulabilir. Bu elektron sayısındaki düşüş ya da artışlar, iyonlar adı verilen pozitif veya negatif yüklü parçacıklar oluşturur ve eğer varsa moleküler bağların ayrışmasına eşlik eder
Bu yük taşıyıcılarının önemli sayıda varlığı plazmayı elektriksel olarak iletken hâle getirir, böylece elektromanyetik alanlara şiddetle tepki verir. Gaz gibi plazmanın da bir kap içine konulmadıkça belirli bir biçimi veya belirli bir hacmi yoktur. Gazdan ayrı olarak, bir manyetik alanın etkisi altında lifler, kirişler ve çift katmanlı yapılar oluşturabilmektedir.
Plazma sıradan maddenin evrendeki en bol hâlidir; çoğu düşük yoğunluktaki bölgelerde, özel küme içi ortamlarda ve Güneş de dahil olmak üzere yıldızlarda madde bu şekilde bulunmaktadır. Plazmaların dünyadaki yaygın şekli ışıklı reklam tabelalarında görülür.
Plazma ile ilgili çoğu özellik, kontrollü nükleer füzyon ve füzyon gücü ile ilgili araştırmalar sonucun bulunmuştur. Bunun nedeni plazma fiziğinin nükleer füzyonun anlaşılması için gerekli temeli sağlamasıdır.
Özellikleri ve Parametreler
Tanım
Plazma, kolayca gevşek bağlı olmayan pozitif ve negatif parçacıkların elektriksel olarak nötr ortamı şeklinde söylenmesidir. (yani bir plazmanın genel yükü yaklaşık sıfırdır). Bağlanmamış olmalarına karşın bu parçacıkların güçlerin karşılaşması konusunda tamamen serbest olmadıklarını belirtmek önemlidir. Harekete geçtiklerinde, manyetik alanlarla elektrik akımı oluşturur ve bunun sonucu olarak, birbirlerinin alanlarından etkilenirler. Bu onların çok serbestlik derecesiyle ortak davranışlarını yönetir. Bir tanımın üç ölçütü olabilir.[]
- Plazma Yaklaşımı: Yüklü parçacıklar sadece en yakın parçacıkla etkileşimden çok, parçacık etkisi çok yakın yüklü parçacıklarla birbirine yeterince yakın olmalıdır (bu kolektif etkiler plazmanın ayırt edici özelliğidir). Belirli bir parçacığın etki alanı içinde yük taşıyıcılarının sayısı yüklü parçacıklarıyla (yarıçapı Debye tarama uzunluğu Debye küresi denir) toplu davranış sağlamak için birlik daha yüksek olduğunda plazma yaklaşımı geçerlidir. Debye küresinde parçacıkların ortalama sayısı plazma parametresi tarafından verilir, "Λ" (Yunan alfabesinde büyük Lambda),[ambiguous]
- Toplu Etkileşimler :Debye tarama uzunluğu plazmanın fiziksel boyutuna göre kısadır. Bu kriter, plazma hacmi içinde meydana gelebilecek sınırlı etkilerin kenarlarından daha önemli olduğu anlamına gelir. Bu kriter gerçekleştiğinde, plazma yarı nötr olur.
- Plazma Frekansı: Elektron plazma frekansı (elektron plazma salınımlarının ölçülmesi) (elektronlar ve nötr partiküller arasındaki çarpışma sıklığının ölçülmesi) elektron çarpışma sıklığı ile karşılaştırıldığında büyüktür. Bu durum geçerli olduğu zaman, elektrostatik etkileşimler, sıradan gaz kinetik işlemlerden daha baskındır.
Değişken Parametreler
Plazma parametreleri [ambiguous] büyüklükte birçok ayrı değer alabilir, ancak ayrı parametreler ile plazmaların özellikleri çok benzer olabilir. Aşağıdaki grafik sadece geleneksel atom plazmalar ve kuark gluon plazmalar gibi değil, egzotik fenomeni de göz önünde bulundurur
Karakteristik | Karasal plazmalar | Evrensel Plazmalar |
---|---|---|
Boyut metre cinsinden | 10−6 m (lab plazmaları) 102 m (yıldırım) (~8 OOM) | 10−6 m (uzay aracı kılıfı) 1025 m (galaksiler arası bulutsular) (~31 OOM) |
Ömür
| 10−12 s (lazer-üretilen plazma) to 107 s (flöresan ışıkları) (~19 OOM) | 101 s (güneş parlamaları) 1017 s (galaksiler arası plazma) (~16 OOM) |
Yoğunluk metreküp içindeki parçacık sayısı | 107 m−3 1032 m−3 (atalet kısıtmalı plazma) | 1 m−3 (galaksiler arası ortam) to 1030 m−3 (yıldız çekirdeği) |
Sıcaklık
| ~0 K (kristal olmayan nötr plazma) 108 K (manyetik füzyon plazma) | 102 K (Şafak) to 107 K (güneş çekirdeği) |
Manyetik alan tesla cinsinden | 10−4 T (lab plazması) 103 T (darbeli güç plazma) | 10−12 T (galaksiler arası ortam) to 1011 T (yakın nötron yıldızları) |
İyonlaşma derecesi
Plazma için, iyonlaşma gereklidir. Terim olarak "plazma yoğunluğu" genellikle "elektron yoğunluğu"nu kapsar, hacim başına serbest elektron sayısına karşılık gelir. Bir plazmanın iyonlaşma derecesi, atom oranının elektron kaybetmiş ya da kazanmış olduğu sıcaklıkla kontrol edilir. Hatta parçacıklar %1 daha az iyonize edildiğinde, kısmen iyonize gazı, plazma özelliğini elde edebilir. (yani manyetik alanlara tepki ve yüksek elektriksel iletkenlik.). İyonlaşma derecesi, , olarak , olarak tanımlanır. iyon sayısı yoğunluğu nötral atomlarının sayısı yoğunluğudur.Elektron yoğunluğu, iyonların ortalama şarj durumu aracılığıyla ilişkilendirilir . elektron sayısı yoğunluğudur.
Sıcaklık
Plazma sıcaklığı genel olarak K veya elektrovoltla ölçülür ve partikül başına termal kinetik enerjinin ölçümü ile elde edilir. Çok yüksek sıcaklıklara genelde plazmanın bir tanımlayıcı özelliği olan iyonlaşmayı sürdürmek için ihtiyaç vardır. Plazma iyonlaşma derecesi iyonlaşma enerjisine göre (yoğunluğu ile daha zayıf) elektron sıcaklığı ile belirlenir, bu ilişki Saha denklemi olarak adlandırılır. Düşük sıcaklıklarda, iyonlar ve elektronlar bağlı duruma gelir -atom- ve sonunda plazma gaz haline gelme eğilimindedir.
Çoğu durumda elektronlar sıcaklığı nispeten iyi tanımlanmış termal dengeye yakındır, Maxwell enerji dağıtım işlevinde önemli bir sapma olduğunda bile; örneğin, UV radyasyon, enerji yüklü parçacıkları ya da kuvvetli elektrik alanları. Kütledeki büyük farktan dolayı, iyonlar veya nötr atomlar denge haline gelene kadar elektronlar daha hızlı termodinamik dengeye gelir. Bu nedenle, iyon sıcaklığı (genellikle daha düşük) ile elektron sıcaklığı çok farklı olabilir. Bu iyonlar ortam sıcaklığına yakın, genellikle zayıf iyonize teknolojik plazmalarda yaygındır.
Termal ve Termal Olmayan Plazmalar
Elektronlar, iyonlar ve nötrler, sıcaklıklarına göre, plazmalar "termal" ya da "termal olmayan" olarak sınıflandırılır. Termal plazmaların aynı sıcaklıkta elektron ve ağır parçacıkları var, yani birbirleri ile termal dengede bulunmaktadırlar. Öte yandan termal olmayan plazmalar, daha düşük sıcaklıkta (bazen oda sıcaklığı) elektronlar fazla "sıcak" iken iyonlar ve nötrlere sahiptir. ().
Bir plazma bazen neredeyse tamamen iyonlaşmışsa "sıcak" veya gaz moleküllerinin (örneğin %1) yalnızca küçük bir bölümü iyonlaşmışsa "soğuk" diye adlandırılır, ancak "sıcak plazmanın" ve "soğuk plazmanın" diğer tanımları yaygındır. Hatta bir "soğuk" plazmada elektron sıcaklığı tipik olarak birkaç santigrat derecedir. "Plazma teknolojisi" ("teknolojik plazmalar") olarak kullanılan plazmalar genellikle gaz moleküllerinin sadece küçük bir kısmının iyonlaşması anlamında soğuk plazmalardır.
Plazma Potansiyeli
Plazmalar çok iyi elektrik iletkenleri olduğundan, elektrik potansiyelleri önemli bir rol oynamaktadır. Potansiyel yüklü parçacıklar arasındaki boşlukta ortalama var olan bağımsız potansiyele "plazma potansiyeli" veya "uzay potansiyeli" denir. Eğer bir elektrot plazma içine takılırsa, potansiyeli nedeniyle genellikle Debye kılıf denir ve plazma potansiyelin altında önemli ölçüde yalan olur. Plazmaların iyi elektrik iletkenliği onların elektrik alanlarını çok küçük hale getirir. Bu negatif yük yoğunluğu plazmanın (), büyük miktarlarda üzerindeki pozitif yüklerin eşit olduğunu söyleyen "sözde tarafsızlık" kavramı ile sonuçlanır, fakat ölçekte Debye uzunluğu dengesizliği şarj edilebilir. Bu özel durumda çift tabaka oluşturulmaktadır, yük ayırmada Debye uzunlukları onlarca uzayabilir.
Potansiyelleri ve elektrik alanlarının büyüklüğü sadece net yoğunluğunu bulmak için başka yollarla tespit edilmelidir. Genel bir örnek, Boltzmann elektronlar arasındaki bağlantıyı karşıladığını farz etmiştir:
Bu elektrik alanındaki yoğunluğu hesaplamanın bir diğer yolu:
Yarı nötr olmayan bir plazma üretmek mümkündür. Örneğin, bu elektron ışınında sadece negatif yük vardır. Bir nötr olmayan plazmanın yoğunluğu genellikle çok düşük olmalıdır ya da çok küçük olmalıdır, aksi takdirde itici elektrostatik kuvvet tarafından harcanmış olur.
Astrofizik plazmalardaki Debye taraması doğrudan üzerindeki plazmayı etkileyen alanları etkiler, yani Debye uzunluğundan daha büyük mesafeleri. Ancak, yüklü parçacıkların varlığı plazma oluşturmaya neden olur ve manyetik alandan etkilenebilir. Bu ve bu tür plazma çift tabakaların nesli olarak son derece karmaşık davranışlara neden olabilir, amacı Debye uzunlukları üzerindeki yükü ayırmak olan. Dış ve kendinden oluşturulan manyetik alanlar ile etkileşen plazmaların dinamikleri manyeto hidro dinamiklerinin akademik disipliniyle incelenir.
Mıknatıslama
Yüklü parçacıkların hareketini etkilemek için yeterince güçlü manyetik alan plazmanın mıknatıslandığı söylenebilir. Ortak bir nicel kriter ortalama bir parçacık bir çarpışma yapmadan önce manyetik alan etrafında en az bir dönüş tamamlar, yani , , "elektron dönme frekansı" dır ve i"elektron çarpışma hızı" dır. Genellikle iyonlar yokken elektronların mıknatıslanması durumudur. Anizotropik olan manyetize plazmaların, manyetik alana paralel yönde ona dik olan ayırıcı özellikleri vardır. Plazmalardaki elektrik alanlar yüksek iletkenlikleri genellikle küçük olsa da, manyetik alanda hareket eden bir plazma ile bağlantılı elektrik alan ( elektrik alanı, hız, ve manyetik alan), tarafından verilmiş ve Debye koruyucuyu etkilemez
Plazma ve Gaz Fazların Karşılaştırılması
Plazma genellikle katı, sıvı ve gazlardan sonra maddenin dördüncü hali olarak adlandırılır. Bunlardan ve maddenin diğer düşük enerji durumlarından ayrıdır. Yakından da kesin bir biçim veya hacme sahip olmaması ile gaz fazıyla benzer olmasına rağmen, aşağıdakiler de dahil birçok yolla farklılık gösterir:
Özellik | Gaz | Plazma |
---|---|---|
Elektriksel iletkenlik | Çok düşük: Hava mükemmel bir yalıtkandır ta ki santimetre başına 30 kilovolt üstünde elektrik alan şiddetleri deki plazma içine bozulur. | Genellikle çok yüksek: Birçok amaç için, plazma iletkenliği, sonsuz olarak kabul edilebilir. |
Bağımsız olarak türlerin davranışı | Bir: benzer bir şekilde davranan tüm gaz parçacıkları, yer çekiminden ve birbirleriyle çarpışmalarından etkilenir. | iki veya üç: Elektronlar, iyonlar, proton ve nötronlar, onların yükünün işareti ve değeri ile ayırt edilebilir bu yüzden onlar, farklı kütlelerin sıcaklıkları ve hızları ile, birçok durumda bağımsız davranır, dalgalar ve istikrarsızlıkların yeni tipi gibi. |
Hız dağılımı | Maxwell: Çarpışmalar, çok az nispeten hızlı parçacıkları ile genellikle tüm gaz parçacıklarının bir Maxwell hız dağılımına yol açar. | Genellikle Maxwell olmayan: Çarpışma etkileşimleri genellikle sıcak plazmalardaki zayıflıklardır ve and dış kuvvet, yerel denge den uzak plazmayı sürebilir ve normalden hızlı parçacıkların önemli bir nüfusuna yol açar. |
Etkileşimler | Çift: İki parçacık çarpışmaları kuraldır, üç-cisim çarpışmalar son derece nadirdir. | Toplu: Dalgalar veya plazma organize hareketleri çok önelidir çünkü parçacıklar, elektrik ve manyetik kuvvetler aracılığıyla uzun mesafelerde iletişim kurabilir. |
Ortak Plazmalar
Plazmalar kütlece ve hacimce evrende sıradan maddeden uzak en yaygın fazdır. Esasen, yıldızlardan gelen uzaydan görünür ışıkta görünür dalga boyu aralığında, kuvvetli bir sıcaklığa sahip plazmalar bulunmaktadır. Evrendeki sıradan (veya baryonik) maddenin çoğu, X-ışınları gibi ışık saçar galaksiler arası ortamda bulunan plazmalar gibi, ama daha sıcak.
Hannes Alfvén 1937 yılında, plazma evrene yayılırsa galaksi ile ilgili manyetik alan üretme kapasitesine sahip elektrik akımlarını taşıyabileceğini savundu. Nobel Ödülü'nü kazandıktan sonra şunları vurguladı.
"Belirli bir plazma alanında olayları anlamak için gerekli olan tek yol manyetik değil, elektrik alanı ve elektrik akımını eşlemek gerekir. Uzay büyük veya çok büyük mesafelerde enerji ve momentum transferi akıntı şebekesi ile doludur. Akımlar genellikle lif veya yüzey akımlarıdır. İkincisi de hücresel yapı olarak yıldızlararası ve galaksiler arası uzaya yer vermek olasıdır."
Buna karşılık mevcut bilimsel konsensüse göre evrendeki toplam enerji yoğunluğu yaklaşık %96 plazma ya da sıradan maddeden başka bir biçimde, ama soğuk karanlık madde ve karanlık enerji kombinasyonudur. Güneş ve tüm yıldızlar, plazma ile dolu yıldızlararası uzayda ve galaksiler arası uzayda da plazma yapabilir. Doğrudan görünmez karadeliklerin bile iyonize madde artışı tarafından körüklendiği düşünülmektedir ve aydınlık püskürtülen plazma astrofizik jetleri ile ilişkilidir, mesela M87 adlı jet 5000 ışık yılı uzanır,
Güneş sistemimizde, gezegenler arası uzay Güneş Sistemi dışında Güneş'ten uzanan Güneş Rüzgâr plazma ile doludur. Ancak, sıradan maddenin yoğunluğunun ortalaması karanlık madde veya karanlık enerjiye göre çok daha yüksektir. Plazma olmayan Jüpiter gezegeni hesapları, Plüton’un yörüngesi içinde hacmi ve kütlesi yaklaşık %0.1'dir.
Sırayla onlar plazma çok ağır negatif iyon bileşeni gibi hareket edebilir, böylece bir plazma içindeki toz ve küçük taneler de net bir negatif yükü bulur (bknz. tozlu plazmalar).
Yapay üretim | Karasal plazmalar | Uzay ve astrofizik plazmalar |
---|---|---|
|
|
|
Karmaşık Plazma Olayları
Plazmaları yöneten temel denklemlerin nispeten basit olmasına rağmen, plazma davranışı olağanüstü değişik ve incedir: basit bir modelden beklenmeyen bir davranış ortaya çıkması karmaşık bir sistemin tipik özelliğidir. Bu tür sistemler düzenli ve düzensiz davranışı arasındaki sınırda basit, düz, matematiksel yöntemler ya da rastgelelik yoluyla tarif edilemez. Uzunluk ölçeklerinde geniş bir yelpazede ilginç mekansal özelliklerinden kendiliğinden oluşan plazma karmaşıklığının bir tezahürüdür. Mesela özellikleri çok ilginçtir, çünkü bunlar çok keskin mekansal aralıklı (özellikler arasındaki mekansal özellikleri kendilerinden çok daha büyük) ya da fraktal biçimlidir. Bu özelliklerin birçoğu laboratuvarda incelenmiş ve daha sonra evrende kabul edilmiştir. Plazmadaki karmaşıklığın ve karmaşık yapıların örnekleri şunlardır:
Filamentasyon
Aynı zamanda Birkeland akımlar olarak da bilinen çizgiler veya dize benzeri yapılar, birçok plazmada görülen plazma topu, aurora, yıldırım, elektrik arkları, güneş patlamaları ve süpernova kalıntıları gibi,,. Bazen büyük akım yoğunlukları ile ilişkilidir ve manyetik alan ile etkileşim manyetik halat yapısını oluşturabilir. Atmosfer basıncında yüksek güçlü mikrodalga analizi, aynı zamanda lif yapıların oluşmasına yol açar.
Filamentasyon aynı zamanda kendi kendine odaklanan bir yüksek güçlü lazer darbesine değinmektedir. Yüksek güçlerde, kırılma indisinin doğrusal olmayan bir kısmı önemli hale gelir ve lazere odaklanan ters tepki lazer kenarlarında daha parlak olan lazer ışının merkezinde yüksek bir kırılma indeksine neden olur. Sıkı odaklı lazer plazma yüksek tepe parlaklığına (ışıma) sahiptir. Plazma daha düşük bir kırılma indisine sahiptir ve lazer ışınının odak dışı kalmasına sebep olur. Kırılma endeksi, odaklama ve odaktan uzaklaşma plazma etkileşimi uzunluğu kilometre, mikrometre olabilir ve plazma içinde uzun bir lif oluşumunu sağlar. İpliklenmenin ilginç bir yönü, plazma iyonize elektron etkisini odaktan uzaklaştırmasından dolayı göreceli olarak düşük iyon yoğunluğu oluşturmasıdır.
Şoklar veya Çift Katmanlar
Plazma özellikleri bir şok (hareketli) veya (sabit) çift katmanlı varlığında iki boyutlu bir tabaka boyunca (birkaç Debye uzunluğu içinde) hızla değişir. Çift katmanlar tabaka boyunca büyük bir potansiyel farkına neden olur, ancak katmanın dışında bir elektrik alanı oluşturmaz, lokalize şarj ayırma içerir. Çift tabakalar farklı fiziksel özelliklere sahiptir, bitişik plazma bölgelerini ayırırlar ve genellikle akım taşıyan plazmalarda bulunurlar. İyonları ve elektronları hızlandırırlar.
Elektrik Alanları ve Devreler
Bir plazmanın yarı tarafsızlığı, o plazma akımının elektrik devrelerini kendilerine kapatır. Bu tür devreler Kirchhoff'un devre yasalarını takip eder ve indüktans direncine sahiptirler. Bu devreler, genel olarak, tüm devreye bağımlı bir plazma bölgesinde güçlü bir şekilde eşlenmiş bir sistem ile düzeltilirler. Bu durum sistem elemanları ile aralarında doğrusal olmayan güçlü bir karmaşıklığa neden olur. Elektrik plazma mağazaları indüktif (manyetik) enerji devreleri ve devrelerin kesilmesi gerektiğinde, örneğin bir plazma istikrarsızlığında, endüktif enerji plazma ısıtma ve ivme olarak piyasaya sürülür. Bu güneş tacında gerçekleşen ısıtma için ortak bir açıklamadır. Elektrik akımları ve özellikle de (genel olarak "Birkeland akımları" olarak ifade edilmektedir) manyetik alan hizalı elektrik akımları ile, yeryüzünde gözlenen plazma filamentleri elde edilir.
Hücresel Yapı
Keskin eğilimleri olan dar yaprak hücre benzeri bölgelerde sonuçlanan, mıknatıslanma yoğunluğu ve sıcaklık gibi farklı özelliklere sahip bölgeler ayrı olabilir. Örnekler; manyetosfer, helyosfer ve heliosferik akım levhası. Hannes Alfvén yazdı: "Kozmolojik açıdan bakıldığında, yeni uzay araştırmalarında en önemli keşif büyük bir ihtimalle hücre yapısıdır. Yerinde ölçümler için erişilebilir uzayın her bölgesinde görüldüğü gibi, 'hücre duvarları, farklı mıknatıslanma, sıcaklık, yoğunluk vb' elektrik akımlarını bölecek bir dizi levha vardır."
Kritik iyonlaşma hızı
Kritik iyonlaşma hızı bir iyonize plazma ve kaçar bir iyonlaşma işlemi gerçekleştiğinde bir nötr haz ile arasındaki göreceli hızdır. Kritik iyonlaşma işlemi iyonlaşmayı ve plazma termal enerjili bir hızlı akış hazın kinetik enerjisinin dönüştürülmesi için gereken genel bir mekanizmadır. Genel olarak kritik olaylar sistemlerde tipik ve keskin bir mekansal ya da zamansal özelliklere neden olabilir.
Aşırı Soğuk Plazma
Aşırı soğuk plazma kaçmak için yeterli dış elektronlarını vererek atomuna iyoniza için başka bir lazer kullanarak daha sonra yakalama ve nötr atomuna soğutma için 1mK ya da daha düşük sıcaklıklara ve bir manyeto-optik uzak (motor) oluşturulan üst iyonunun elektriksel çekimidir.
Aşırı soğuk plazmanın bir avantajı, boyutu ve elektron sıcaklığı dahil olmak üzere karakterize edilmiş ve ayarlanabilir başlangıç koşullarının olmasıdır. İyonlaştırıcı lazerin dalga boyunu ayarlayarak, kurtarılmış elektronların kinetik enerjisi 0.1 K, lazer darbesinin frekans bant genişliği ile belirlenen limit gibi düşük ayarlanmış olabilir. İyonları nötr atomların milikelvin sıcaklıkları miras olarak, ama hızla bozukluğu ısıtma (DISH) kaynaklı olarak bilinen bir süreç yoluyla ısıtılır. Bu tip denge dışı aşırı soğuk plazmalar bu şekilde hızla gelişir ve birçok ilginç olay sergiler.
Güçlü bir ideali olmayan plazmanın metastabl devletlerin biri heyecanlı atomların yoğunlaşması üzereni oluşturan Rydnerg konudur.
Nötr Olmayan Plazma
Güç ve elektrik kuvvet aralığı ve plazmaların iletkenliği genellikle herhangi bir bölgede pozitif ve negatif yüklerin yoğunlukları (yarı tarafsızlık)nın eşitliğiyle sağlanır. Yük yoğunluğunun önemli bir fazlası ile bir plazma ya da uç bir durumda, nötr olmayan plazma olarak adlandırılan bir tür oluşur. Bu gibi bir plazma içinde, elektrik alan baskın bir rol oynamaktadır. Örnekler parçacık ışınları, Penning tuzağındaki bir elektron bulutu ve pozitron plazmalardır.
Tozlu plazma / Tane plazması
Tozlu plazma (genellikle uzayda bulunan) minik toz yüklü parçacıkları içerir. Toz parçacıkları yüksek yükler kazanır ve birbirleri ile etkileşirler. Daha büyük parçacıklar içeren bir plazmaya tane plazma denir. Laboratuvar koşullarında, tozlu plazmalara karmaşık plazmalar denir.
Geçirimsiz plazma
Geçirimsiz plazma gazı veya soğuk plazma, geçirgen olmayan bir katı gibi davranır ve fiziksel olarak itilebilir, termal bir plazma türüdür. Soğuk gaz ve termal plazma etkileşimi kısaca reaktör duvarlarından füzyon plazma yalıtımında olası uygulamalar 1960'lar ve 1970'lerde Hannes Alfven liderliğindeki bir grup tarafından incelenmiştir. Ancak daha sonra bu yapılandırmada dış manyetik alanların plazmada kink istikrarsızlıklara ve duvarlarda beklenmedik yüksek ısı kaybına yol açabileceği tespit edildi. 2013 yılında, madde bilim adamlarından oluşan bir grup, soğuk gazın sadece yüksek basınçlı battaniye kullanılarak hiçbir manyetik hapis olmadan istikrarlı geçirimsiz plazma oluşturulabileceğini bildirdi. Plazma özelliklerine spektroskopik veriler, yüksek basınç elde etmenin zor olduğunu iddia ederken, farklı nano sentezi üzerindeki plazma pasif etkisi hapsini önerdi. Ayrıca saniyenin onda biri için sızdırmazlığı muhafaza üzerine, plazma gazı arayüzünde iyonlarının tarama reaksiyonları ve kompleks nano oluşumu farklı kinetik giden (viskoz ısıtma olarak da bilinir) ısıtılması güçlü bir ikincil moda yol açabilir.
Matematiksel açıklamalar
Plazmanın durumunu açıklamak için, tüm parçacık konumları ve hızları yazmak ve plazma bölgedeki elektromanyetik alanı tanımlamak gerekir. Bununla birlikte, bir plazma içindeki tüm partikülleri takip etmek için, genel olarak pratik ve gerekli değildir. Bu nedenle, plazma fizikçilerin genellikle kullandıkları daha az ayrıntılı iki türü vardır
Sıvı modeli
Sıvı modeller her bir pozisyon etrafında ortalama hız ve düzeltilen yoğunluk miktarları açısından plazmaları tanımlar. Basit bir sıvı modeli, plazmaya manyeto hidrodinamikler, Maxwell denklemleri ve Navier-Stoke denklemlerinin bir kombinasyonu ile yönetilen tek bir sıvı gibi davranır. Daha genel bir açıklama iyonlar ve elektronların ayrı ayrı açıklandığı iki sıvı plazma görüntüsü vardır. Collisionality bir Maxwell-Boltzmann dağılımına yakın plazma hız dağılımını tutmak için yeterince yüksek olduğunda sıvı modeller genellikle doğrudur. Çünkü sıvı modeller genellikle her uzamsak yerde belirli bir sıcaklıkta tek bir akış açısından plazma tarifi olduğundan, kiriş veya çift katmanları gibi ne yakalama hızı uzay yapıları, ne de dalga-parçacık efektleri ile çözebilirsiniz.
Kinetik modeli
Kinetik modeller plazmada her noktada parçacık hızı dağılım fonksiyonunu tanımlar ve bu nedenle Maxwell-Boltzmann dağılımını varsaymak gerekmez. Bir kinetik açıklama çarpışmasız plazmalar için genellikle gereklidir. Bir plazmada kinetik bilgi için iki genel yaklaşım vardır. Bir hız ve konumda, bir ızgara üzerinde süzülmüş dağılma fonksiyonunu temsile dayanır. Parçacık-hücre (PIC) tekniği olarak bilinen ve tek tek parçacıkların çok sayıdaki yörüngeleri kinetik bilgi içerir. Kinetik modeller sıvı modellere göre daha yoğun hesaplanırlar. Vlasov denklemi bir elektromanyetik alan ile etkileşimde yüklü parçacıkların sistem dinamiklerini tanımlamak için kullanılabilir. Manyetize plazmalardaki, gyro kinetik yaklaşım tamamen kinetik simülasyon hesaplamayla azaltılabilir.
Yapay plazmalar
Çoğu yapay plazmalar, elektrik ve/veya manyetik alanların uygulanmasıyla oluşturulur. Bir laboratuvar ortamında ve endüstriyel kullanım için üretilen plazma genellikle şu şekilde kategorize edilebilir:
- Güç kaynağı tipi plazma DC, RF ve mikrodalga oluşturmak için kullanılan
- Basınç faaliyetinde vakum basıncı (<10 mTorr ya da 1 Pa), orta basınç altında (~1 Torr ya da 100 Pa), atmosferik basınçta (760 Torr veya 100 kPa)
- Plazma içindeki iyonlaşma derecesi olarak tam, kısmen veya zayıf iyonlaşmış
- Plazma-termik plazma içindeki sıcaklık ilişkileri (), termal olmayan ya da "soğuk" plazma ()
- Plazma oluşturmak için kullanılan elektrot konfigürasyonu
- Magnetize plazma (manyetik alan tarafından Larmor yörüngede sıkışan iyon ve elektronlar), kısmi manyetize (iyonları manyetik alan tarafından tutulan elektronlar), manyetize olmayan (manyetik alan içinde parçacıkların manyetizasyonu) yörüngelerde parçacıklar tutarak çok zayıf ama Lorentz kuvvetler oluşturabilir
- Uygulama
Yapay plazma üretimi
Plazmanın birçok kullanımı gibi, üretimi için de çeşitli malzemeler vardır; ancak, bunların hepsi için ortak bir prensip vardır: üretmek ve bunu sürdürebilmek için enerji girişi olmalı. Bir elektrik akımı, bir dielektrik gaz ya da basit bir örnek olarak, bir deşarj tüpünü gösteren ❗️sağ resimde görüldüğü gibi sıvı (elektriksel olarak iletken olmayan bir malzeme) üzerinde uygulandığında plazma oluşturulur (DC kullanılan sadelik).
Katot (negatif elektrot) çekirdeğini çekerken potansiyel fark ve sonraki elektrik alan anot (pozitif elektrot) doğru bağlı elektronlar (negatif). Gerilim arttıkça, mevcut dielektrik sınırının ötesine (elektrik kutuplaşma) tarafından malzemeyi vurgular (vadeli gücü), malzemenin bir iletkenin içine yalıtkan olmaktan dönüştüren bir elektrik kıvılcımı ile işaretlenmiş bir elektrik arıza sahne içine (giderek iyonize olur gibi). Altta yatan süreç (❗️sağdaki şekilde görüldüğü gibi) elektron ve nötr gaz atomları arasındaki çarpışmalar daha fazla iyonlar ve elektronlar oluşturmak için Townsend çığı vardır. Atom sonuçlarında ilk elektronun tek iyon ve iki elektron etkilidir. u nedenle, yüklü parçacıkların sayısı "çarpışmaların yaklaşık 20 ardışık setinden sonra" (milyon) hızla artar, ortalama olarak serbest yolu nedeniyle (ortalama mesafe çarpışmalar arasına) gider."
Elektrik arkı
Yeterli akım yoğunluğu ve iyonlaşma ile, bu, elektrotlar arasında bir ışık elektrik arkı (yıldırım, sürekli bir elektrik deşarjına benzer) oluşturur.[Note 1] daha fazla gaz moleküllerini ayıran ve (iyonlaşma derecesi sıcaklığı ile belirlenen) ortaya çıkan atomlar iyonize olur ve birim sekansta, sürekli elektrik arkı boyunca elektriksel direnç ısı oluşturur: solid-liquid-gas-plasma, the gas is gradually turned into a thermal plasma.[Note 2]Sıcaklık ağır parçacıklar ve elektronlar boyunca nispeten homojen olduğunu söyleyen bir ısıl plazma ısısal denge halindedir. (örn: atomlar moleküller ve iyonlar). Çünkü termal plazmalar oluştuğunda bu böyledir, elektrik enerjisi, yüksek hareketliliklerinden ve büyük numaralarından dolayı, elektronlarla verilir, bu ağır parçacıkların elastik çarpışmasıyla ve onu hızla dağıtması mümkündür.
Ticari / endüstriyel plazmanın örnekleri
Onların büyükçe sıcaklık ve yoğunluk aralıklarından dolayı, plazmaların, araştırma, teknoloji ve sanayinin birçok alanında uygulamalarını bulabilirsiniz. Örneğin, Endüstriyel ve çıkarma metalurjisi, plazma püskürtme olarak yüzey işlemler(kaplama), mikroelektronik dağlama, metal kesme, ve kaynak; bunlarla birlikte, günlük araç egzoz temizleme ve floresan/ışıldayan lamba gibi, hatta uzay mühendisliği için süpersonik yanmalı motorlarda bir rol oynarken.
Düşük basınç deşarjları
- Parıltılı deşarj plazması: iki metal elektrotlar arasındaki boşluğa DC veya düşük frekanslı RF (<100 kHz) elektrik alanının uygulanmasıyla üretilen termal olmayan plazma.Muhtemelen en yaygın plazma; Bu floresan ışık tüpleri içinde üretilen plazma türüdür.
- Kapasitif eşleşmiş plazma (CCP): parıltılı deşarj plazmalarına benzer, ancak yüksek frekanslı RF elektrik alanları ile oluşturulur, tipik 13.56 MHz. Bunlar, çok daha az yoğun kılıflarda parıltılı deşarj plazmalarından farklıdır. Bunlar yaygın olarak mikrofabrikasyon kullanılır ve plazma aşındırma için devre üretim endüstrileri oluşturur ve plazmayla kimyasal buhar depozisyon geliştirilir.
- Aşamalı Ark plazma kaynağı: Bir aygıt düşük sıcaklık üretmek için (~ 1EV) yüksek yoğunluklu plazma (HDP).
- İndüktif eşleşmiş plazma (ICP): CCP'ye benzer ve benzer uygulamalar ile Plazma meydana getirildiği yerlerde elektrot gözünden sarılı bir bobin oluşmaktadır.
- Dalga ısıtmalı plazma: CCP'ye benzer ve ICP deki genellikle Rf (veya mikrodalga). Örnekler helicon akıntı ve elektron siklotron rezonanslarını içerir (ECR).
Atmosfer basıncı
- Ark boşalma: Bu çok yüksek sıcaklığın yüksek güç termal deşarjıdır (~ 10.000 K).Çeşitli güç kaynakları kullanılarak oluşturulabilir. Genellikle metalürjik işlemlerde kullanılır. Örneğin, alüminyum üretmek için Al2O3 ihtiva eden kokusu mineraller için kullanılır.
- Korona deşarjı: Bu, keskin elektrot uçlarına yüksek gerilim uygulama ile oluşturulan bir ısısal olmayan akıntıdır. Yaygın olarak ozon jeneratörleri ve parçacık çökelticilerinde kullanılır.
- Dielektrik bariyer deşarjı (DBD): Bu küçük boşluklar boyunca yüksek gerilimlerin uygulaması ile oluşturulan bir termal olmayan deşarjdır, burada iletken olmayan bir kaplama, bir yay şeklinde plazma deşarj geçişini engeller. Genellikle 'Korona' deşarjı endüstride yanlış etiketlendirilir ve korona deşarjlarına benzer uygulamalar vardır. Ayrıca, yaygın olarak kumaşların ağ sürecinde kullanılır. Sentetik kumaşlara ve plastiğe deşarj uygulaması yüzeyi fonksiyonelleştiren boyalar, yapıştırıcılar ve yapıştırmaya yarayan benzer malzemeler için izin verilir.
- Kapasitif deşarj: Bu bir güç verilmiş elektrota RF güç uygulanması ile üretilen bir termal olmayan plazma (örn., 13.56 MHz), 1 cm için küçük bir ayırma mesafesi düzenlenen topraklanmış elektrot ile. Bu tür boşaltımlar yaygın olarak helyum veya argon gibi bir soy gaz kullanılarak stabilize edilmektedir.
- "Piezoelektrik doğrudan deşarj plazma:" bir piezoelektrik transformatörün yüksek tarafında oluşturulan termal olmayan bir plazmadır (PT). Bu kuşak varyantı özellikle yüksek verim ve ayrı bir yüksek gerilim güç kaynağı arzu etmeyen kompakt cihazlar için uygundur.
Tarih
Plazma ilk Crookes yılında Sir William Crookes tarafından açıklandı ("radyant madde" olarak adlandırdı). Crookes tüpü doğası "katot ışını" meselesi sonradan 1897 yılında İngiliz fizikçi Sir J. J. Thomson tarafından tespit edildi. "Plazma" ismi 1928 yılında Irving Langmuir tarafından verildi belki de Crookes tüpünde parlayan şekli (Gr. πλάσμα – kalıplaşan ve oluşturulan şey) nedeniyle bu isim seçildi. Langmuir gözlemlerini şu şekilde tarif etti:
Yakın elektrotlar hariç, burada çok az elektronları içeren kılıfları vardır, iyonize gaz yaklaşık eşit sayıda iyonlar ve elektronları içerir böylece elde edilen alan yükü çok azdır. Biz iyonların ve elektronların dengeli yüklerini içeren bu bölgeyi tanımlamak için plazma ismini kullanmalıyız.
Notlar
- ^ Note that non-thermal, or non-equilibrium plasmas are not as ionized and have lower energy densities, and thus the temperature is not dispersed evenly among the particles, where some heavy ones remain ‘cold’.
Kaynakça
- ^ πλάσμα 24 Eylül 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek–English Lexicon, on Perseus
- ^ Luo, Q-Z; D'Angelo, N; Merlino, R. L. (1998). (PDF). 5 (8). Department of Physics and Astronomy. 31 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2011.
- ^ a b Sturrock, Peter A. (1994). Plasma Physics: An Introduction to the Theory of Astrophysical, Geophysical & Laboratory Plasmas. Cambridge University Press. ISBN .
- ^ . The University of Tennessee, Knoxville Department of Physics and Astronomy. 14 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mart 2017.
- ^ "How Lightning Works". HowStuffWorks. 23 Nisan 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 7 Mart 2017.
- ^ Plasma fountain Source 6 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., press release: Solar Wind Squeezes Some of Earth's Atmosphere into Space 20 Mart 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Hazeltine, R.D.; Waelbroeck, F.L. (2004). The Framework of Plasma Physics. Westview Press. ISBN .
- ^ Dendy, R. O. (1990). Plasma Dynamics. Oxford University Press. ISBN .
- ^ Hastings, Daniel; Garrett, Henry (2000). Spacecraft-Environment Interactions. Cambridge University Press. ISBN .
- ^ Peratt, A. L. (1996). "Advances in Numerical Modeling of Astrophysical and Space Plasmas". Astrophysics and Space Science. 242 (1–2). ss. 93-163. Bibcode:1996Ap&SS.242...93P. doi:10.1007/BF00645112.
- ^ See The Nonneutral Plasma Group 18 Temmuz 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde . at the University of California, San Diego
- ^ Nicholson, Dwight R. (1983). Introduction to Plasma Theory. John Wiley & Sons. ISBN .
- ^ See Flashes in the Sky: Earth's Gamma-Ray Bursts Triggered by Lightning 10 Ekim 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Richard Fitzpatrick, Introduction to Plasma Physics, Magnetized plasmas 1 Mart 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Yaffa Eliezer, Shalom Eliezer, The Fourth State of Matter: An Introduction to the Physics of Plasma, Publisher: Adam Hilger, 1989, , 226 pages, page 5
- ^ Bittencourt, J.A. (2004). Fundamentals of Plasma Physics. Springer. s. 1. ISBN . 3 Haziran 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Nisan 2016.
- ^ Hong, Alice (2000). . The Physics Factbook. 13 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mart 2017.
- ^ It is often stated that more than 99% of the material in the visible universe is plasma.
- ^ Alfvén, Hannes (1937). "Cosmic Radiation as an Intra-galactic Phenomenon". Ark. f. mat., astr. o. fys. Cilt 25B. s. 29.
- ^ Hannes, A (1990). "Cosmology in the Plasma Universe: An Introductory Exposition". IEEE Transactions on Plasma Science. Cilt 18. ss. 5-10. Bibcode:1990ITPS...18....5P. doi:10.1109/27.45495. ISSN 0093-3813. 28 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 2 Ekim 2020.
- ^ Mészáros, Péter (2010) The High Energy Universe: Ultra-High Energy Events in Astrophysics and Cosmology, Publisher Cambridge University Press, , p. 99 2 Aralık 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..
- ^ Raine, Derek J. and Thomas, Edwin George (2010) Black Holes: An Introduction, Publisher: Imperial College Press, , p. 160 2 Aralık 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Nemiroff, Robert and Bonnell, Jerry (11 December 2004) Astronomy Picture of the Day 10 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., nasa.gov
- ^ IPPEX Glossary of Fusion Terms 8 Mart 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..
- ^ "Plasma and Flames – The Burning Question 17 Haziran 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde .", from the Coalition for Plasma Science, retrieved 8 November 2012
- ^ von Engel, A. and Cozens, J.
- ^ Dickel, J. R. (1990). "The Filaments in Supernova Remnants: Sheets, Strings, Ribbons, or?". Bulletin of the American Astronomical Society. Cilt 22. s. 832. Bibcode:1990BAAS...22..832D.
- ^ DOI:10.1029/2002GL016362
- ^ DOI:10.1029/2005JA011350
- ^ Doherty, Lowell R.; Menzel, Donald H. (1965). "Filamentary Structure in Solar Prominences". The Astrophysical Journal. Cilt 141. s. 251. Bibcode:1965ApJ...141..251D. doi:10.1086/148107.
- ^ ; Wayback Machine (archived Ekim 5, 2009).
- ^ DOI:10.1016/S0275-1062(02)00095-4
- ^ DOI:10.1103/PhysRevLett.104.015002
- ^ Chin, S. L. (2006). "Some Fundamental Concepts of Femtosecond Laser Filamentation" (PDF). Journal of the Korean Physical Society. Cilt 49. s. 281. 9 Mart 2020 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 20 Nisan 2016.
- ^ DOI:10.1016/S0030-4018(00)00903-2
- ^ Alfvén, Hannes (1981). "section VI.13.1. Cellular Structure of Space". Cosmic Plasma. Dordrecht. ISBN .
- ^ National Research Council (U.S.). Plasma 2010 Committee (2007). Plasma science: advancing knowledge in the national interest. National Academies Press. ss. 190-193. ISBN . 12 Haziran 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Nisan 2016.
- ^ DOI:10.1063/1.870693
- ^ Morfill, G. E.; Ivlev, Alexei V. (2009). "Complex plasmas: An interdisciplinary research field". Review of Modern Physics. 81 (4). ss. 1353-1404. Bibcode:2009RvMP...81.1353M. doi:10.1103/RevModPhys.81.1353.
- ^ Alfvén, H.; Smårs, E. (1960). "Gas-Insulation of a Hot Plasma". Nature. 188 (4753). ss. 801-802. Bibcode:1960Natur.188..801A. doi:10.1038/188801a0.
- ^ Braams, C.M. (1966). "Stability of Plasma Confined by a Cold-Gas Blanket". Physical Review Letters. 17 (9). ss. 470-471. Bibcode:1966PhRvL..17..470B. doi:10.1103/PhysRevLett.17.470.
- ^ Yaghoubi, A.; Mélinon, P. (2013). "Tunable synthesis and in situ growth of silicon-carbon mesostructures using impermeable plasma". ]]Scientific Reports]]. Cilt 3. Bibcode:2013NatSR...3E1083Y. doi:10.1038/srep01083. (PMC) 3547321 $2. (PMID) 23330064.
- ^ See Evolution of the Solar System 25 Aralık 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., 1976
- ^ a b Hippler, R.; Kersten, H.; Schmidt, M.; Schoenbach, K.M., (Ed.) (2008). "Plasma Sources". Low Temperature Plasmas: Fundamentals, Technologies, and Techniques (2.2isbn = 978-3-527-40673-9 bas.). Wiley-VCH.
- ^ Chen, Francis F. (1984). Plasma Physics and Controlled Fusion. Plenum Press. ISBN .
- ^ Edbertho Leal-Quirós (2004). "Plasma Processing of Municipal Solid Waste". Brazilian Journal of Physics. 34 (4B). ss. 1587-1593. doi:10.1590/S0103-97332004000800015. 24 Eylül 2015 tarihinde kaynağından .
- ^ a b DOI:10.1016/j.jhazmat.2008.04.017
- ^ National Research Council (1991). Plasma Processing of Materials : Scientific Opportunities and Technological Challenges. National Academies Press. ISBN .
- ^ DOI:10.1088/0022-3727/39/22/R01
- ^ Peretich, M.A.; O’Brien, W.F.; Schetz, J.A. (2007). "Plasma torch power control for scramjet application" (PDF). Virginia Space Grant Consortium. 29 Haziran 2010 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 12 Nisan 2010.
- ^ Stern, David P. "The Fluorescent Lamp: A plasma you can use". 28 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Mayıs 2010.
- ^ Sobolewski, M.A.; Langan & Felker, J.G. & B.S. (1997). (PDF). 16 (1). Journal of Vacuum Science and Technology B. ss. 173-182. 18 Ocak 2009 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Nisan 2016.
- ^ DOI:10.1155/2010/164249
- ^ Plasma Chemistry. Cambridge University Press. 2008. s. 229. ISBN . 1 Aralık 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Nisan 2016.
- ^ DOI:10.1163/156856106777657788
- ^ Shampo, M. A.; Kyle, R. A. (1995). "Hamilton Smith". Mayo Clinic proceedings. Mayo Clinic. 70 (6). s. 540. (PMID) 7776712.
- ^ DOI:10.1063/1.1323753
- ^ Crookes presented a lecture to the British Association for the Advancement of Science, in Sheffield, on Friday, 22 August 1879
- ^ Announced in his evening lecture to the Royal Institution on Friday, 30 April 1897, and published in . Philosophical Magazine. Cilt 44. 1897. s. 293. doi:10.1080/14786449708621070. 30 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Nisan 2016.
- ^ a b DOI:10.1073/pnas.14.8.627
- ^ Brown, Sanborn C. (1978). "Chapter 1: A Short History of Gaseous Electronics". HIRSH, Merle N. e OSKAM, H. J. (Ed.). Gaseous Electronics. 1. Academic Press. ISBN .
Dış bağlantılar
- Free plasma physics books and notes 13 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Plasma Science and Technology 10 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Plazma Grekce plasma Fransizca plasma bicimlendirilebilir madde gaz haldeki maddelerin manyetik kutuplastirmaya bagli dogrusal noktalarda olusan fiziksel ve kimyasal tepkimenin kontrollu etkilesim surecine verilen genel ad Daha kolay bir tanimla atomun elektronlardan arinmis halidir Bir plazma lambasi Plazma kimya ve fizikte iyonlasmis gaz anlamina gelmektedir Iyonlasmis gaz icin kullanilan plazma sozcugu 1920 li yillardan beri fizik yazininda yer etmeye baslamistir Kendine ozgu niteliklere sahip oldugundan plazma bicimi maddenin kati sivi ve gaz biciminden ayri olarak incelenir Kati bir cisimde cismi olusturan molekullerin hareketi cok azdir molekullerin ortalama hareket enerjisi herhangi bir yontemle ornegin isitarak arttirildiginda cisim ilk once siviya sonra da gaza donusur Gaz fazinda elektronlar gayet hizli hareket ederler Eger gaz halinden sonra da isi verilmeye devam edilirse iyonlasma baslayabilir bir elektron cekirdek cekiminden kurtulur ve serbest bir elektron uzayi meydana getirerek maddeye yeni bir bicim kazandirir Atom bir elektronu eksilmis ve net bir pozitif yuke sahip olmus olacaktir Yeterince isitilmis gaz icinde iyonlasma defalarca tekrarlanir ve serbest elektron ve iyon bulutlari olusmaya baslar Ama bazi atomlar notr kalmaya devam eder Olusan bu iyon elektron ve notr atom karisimi plazma olarak adlandirilir Iyonlasma durumu en az bir elektronun atom ya da molekulden ayrildigi anlamina gelir Serbest elektrik yuku sayesinde plazma yuksek bir elektrik iletkenligine kavusur ve elektromanyetik alanlardan kolaylikla etkilenir Atmosferin ustunde manyetosferde ozellikle kutuplara yakin bolgelerde gorulen auroralar gunes ruzgarindan kaynaklanan yuklu parcaciklarla carpisan oksijen atomlarinin iyonize olmasi ile olusurlar Evrende madde dort halde bulunur Bunlar kati sivi gaz ve plazma halidir Mikroskobik acidan plazma surekli hareket eden ve etkilesen yuklu parcaciklar toplulugu olarak soylenir Plazma icinde notr atom ya da molekullerin olmasi plazma halini degistirmez Kimyasal tepkimeleri oldukca hizlidir Cunku plazma maddenin en sicak halidir ve elektronlarin cekirdek ile olan baglari gucsuzdur Plazmalar soguk ve sicak plazmalar olarak ayrilabilir Yildizlar sicak plazmaya ornekken floresan soguk bir plazmadir Bir plazma gaz isitilarak veya bir lazer ya da mikrodalga jeneratoru ile uygulanan guclu bir elektromanyetik alana tabi tutularak olusturulabilir Bu elektron sayisindaki dusus ya da artislar iyonlar adi verilen pozitif veya negatif yuklu parcaciklar olusturur ve eger varsa molekuler baglarin ayrismasina eslik eder Bu yuk tasiyicilarinin onemli sayida varligi plazmayi elektriksel olarak iletken hale getirir boylece elektromanyetik alanlara siddetle tepki verir Gaz gibi plazmanin da bir kap icine konulmadikca belirli bir bicimi veya belirli bir hacmi yoktur Gazdan ayri olarak bir manyetik alanin etkisi altinda lifler kirisler ve cift katmanli yapilar olusturabilmektedir Plazma siradan maddenin evrendeki en bol halidir cogu dusuk yogunluktaki bolgelerde ozel kume ici ortamlarda ve Gunes de dahil olmak uzere yildizlarda madde bu sekilde bulunmaktadir Plazmalarin dunyadaki yaygin sekli isikli reklam tabelalarinda gorulur Plazma ile ilgili cogu ozellik kontrollu nukleer fuzyon ve fuzyon gucu ile ilgili arastirmalar sonucun bulunmustur Bunun nedeni plazma fiziginin nukleer fuzyonun anlasilmasi icin gerekli temeli saglamasidir Ozellikleri ve ParametrelerDunya nin kutuplara yakin bolgelerdeki uzaya fiskirir oksijen helyum ve hidrojen iyonlari gosteren Dunya nin plazma cesmesinin Sanatci sunumu Kuzey kutbunun yukarisinda gosterilen soluk sari alan uzaya Dunya dan gecmis gazi temsil eder atmosfere dokulen plazma enerjisi olan yesil alan kuzey isiklaridir Tanim Plazma kolayca gevsek bagli olmayan pozitif ve negatif parcaciklarin elektriksel olarak notr ortami seklinde soylenmesidir yani bir plazmanin genel yuku yaklasik sifirdir Baglanmamis olmalarina karsin bu parcaciklarin guclerin karsilasmasi konusunda tamamen serbest olmadiklarini belirtmek onemlidir Harekete gectiklerinde manyetik alanlarla elektrik akimi olusturur ve bunun sonucu olarak birbirlerinin alanlarindan etkilenirler Bu onlarin cok serbestlik derecesiyle ortak davranislarini yonetir Bir tanimin uc olcutu olabilir kaynak belirtilmeli Plazma Yaklasimi Yuklu parcaciklar sadece en yakin parcacikla etkilesimden cok parcacik etkisi cok yakin yuklu parcaciklarla birbirine yeterince yakin olmalidir bu kolektif etkiler plazmanin ayirt edici ozelligidir Belirli bir parcacigin etki alani icinde yuk tasiyicilarinin sayisi yuklu parcaciklariyla yaricapi Debye tarama uzunlugu Debye kuresi denir toplu davranis saglamak icin birlik daha yuksek oldugunda plazma yaklasimi gecerlidir Debye kuresinde parcaciklarin ortalama sayisi plazma parametresi tarafindan verilir L Yunan alfabesinde buyuk Lambda ambiguous Toplu Etkilesimler Debye tarama uzunlugu plazmanin fiziksel boyutuna gore kisadir Bu kriter plazma hacmi icinde meydana gelebilecek sinirli etkilerin kenarlarindan daha onemli oldugu anlamina gelir Bu kriter gerceklestiginde plazma yari notr olur Plazma Frekansi Elektron plazma frekansi elektron plazma salinimlarinin olculmesi elektronlar ve notr partikuller arasindaki carpisma sikliginin olculmesi elektron carpisma sikligi ile karsilastirildiginda buyuktur Bu durum gecerli oldugu zaman elektrostatik etkilesimler siradan gaz kinetik islemlerden daha baskindir Degisken Parametreler Plazma parametreleri ambiguous buyuklukte bircok ayri deger alabilir ancak ayri parametreler ile plazmalarin ozellikleri cok benzer olabilir Asagidaki grafik sadece geleneksel atom plazmalar ve kuark gluon plazmalar gibi degil egzotik fenomeni de goz onunde bulundurur Plazmalarin araligi Yukarida yogunluk artar saga dogru sicaklik artar metal icindeki serbest elektronlar elektron plazma olarak kabul edilir Plazma parametrelerinin tipik araliklari buyukluk duzenleri OOM Karakteristik Karasal plazmalar Evrensel PlazmalarBoyut metre cinsinden 10 6 m lab plazmalari 102 m yildirim 8 OOM 10 6 m uzay araci kilifi 1025 m galaksiler arasi bulutsular 31 OOM Omur saniye cinsinden 10 12 s lazer uretilen plazma to 107 s floresan isiklari 19 OOM 101 s gunes parlamalari 1017 s galaksiler arasi plazma 16 OOM Yogunluk metrekup icindeki parcacik sayisi 107 m 3 1032 m 3 atalet kisitmali plazma 1 m 3 galaksiler arasi ortam to 1030 m 3 yildiz cekirdegi Sicaklik Kelvin cinsinden 0 K kristal olmayan notr plazma 108 K manyetik fuzyon plazma 102 K Safak to 107 K gunes cekirdegi Manyetik alan tesla cinsinden 10 4 T lab plazmasi 103 T darbeli guc plazma 10 12 T galaksiler arasi ortam to 1011 T yakin notron yildizlari Iyonlasma derecesi Plazma icin iyonlasma gereklidir Terim olarak plazma yogunlugu genellikle elektron yogunlugu nu kapsar hacim basina serbest elektron sayisina karsilik gelir Bir plazmanin iyonlasma derecesi atom oraninin elektron kaybetmis ya da kazanmis oldugu sicaklikla kontrol edilir Hatta parcaciklar 1 daha az iyonize edildiginde kismen iyonize gazi plazma ozelligini elde edebilir yani manyetik alanlara tepki ve yuksek elektriksel iletkenlik Iyonlasma derecesi a displaystyle alpha olarak a nini nn displaystyle alpha frac n i n i n n olarak tanimlanir ni displaystyle n i iyon sayisi yogunlugu nn displaystyle n n notral atomlarinin sayisi yogunlugudur Elektron yogunlugu iyonlarin ortalama sarj durumu Z displaystyle langle Z rangle araciligiyla iliskilendirilir ne Z ni displaystyle n e langle Z rangle n i ne displaystyle n e elektron sayisi yogunlugudur Sicaklik Plazma sicakligi genel olarak K veya elektrovoltla olculur ve partikul basina termal kinetik enerjinin olcumu ile elde edilir Cok yuksek sicakliklara genelde plazmanin bir tanimlayici ozelligi olan iyonlasmayi surdurmek icin ihtiyac vardir Plazma iyonlasma derecesi iyonlasma enerjisine gore yogunlugu ile daha zayif elektron sicakligi ile belirlenir bu iliski Saha denklemi olarak adlandirilir Dusuk sicakliklarda iyonlar ve elektronlar bagli duruma gelir atom ve sonunda plazma gaz haline gelme egilimindedir Cogu durumda elektronlar sicakligi nispeten iyi tanimlanmis termal dengeye yakindir Maxwell enerji dagitim islevinde onemli bir sapma oldugunda bile ornegin UV radyasyon enerji yuklu parcaciklari ya da kuvvetli elektrik alanlari Kutledeki buyuk farktan dolayi iyonlar veya notr atomlar denge haline gelene kadar elektronlar daha hizli termodinamik dengeye gelir Bu nedenle iyon sicakligi genellikle daha dusuk ile elektron sicakligi cok farkli olabilir Bu iyonlar ortam sicakligina yakin genellikle zayif iyonize teknolojik plazmalarda yaygindir Termal ve Termal Olmayan Plazmalar Elektronlar iyonlar ve notrler sicakliklarina gore plazmalar termal ya da termal olmayan olarak siniflandirilir Termal plazmalarin ayni sicaklikta elektron ve agir parcaciklari var yani birbirleri ile termal dengede bulunmaktadirlar Ote yandan termal olmayan plazmalar daha dusuk sicaklikta bazen oda sicakligi elektronlar fazla sicak iken iyonlar ve notrlere sahiptir Te Tn displaystyle T e gg T n Bir plazma bazen neredeyse tamamen iyonlasmissa sicak veya gaz molekullerinin ornegin 1 yalnizca kucuk bir bolumu iyonlasmissa soguk diye adlandirilir ancak sicak plazmanin ve soguk plazmanin diger tanimlari yaygindir Hatta bir soguk plazmada elektron sicakligi tipik olarak birkac santigrat derecedir Plazma teknolojisi teknolojik plazmalar olarak kullanilan plazmalar genellikle gaz molekullerinin sadece kucuk bir kisminin iyonlasmasi anlaminda soguk plazmalardir Plazma Potansiyeli Yildirim yeryuzundeki mevcut plazma ornegidir Tipik olarak yildirim 100 milyon voltta 30 000 amper bosaltir Yildirimdaki plazma sicakliklari 28000 K 27727 C 49940 6 F yaklasir ve elektron yogunluklari asabilir 1024 m 3 Plazmalar cok iyi elektrik iletkenleri oldugundan elektrik potansiyelleri onemli bir rol oynamaktadir Potansiyel yuklu parcaciklar arasindaki boslukta ortalama var olan bagimsiz potansiyele plazma potansiyeli veya uzay potansiyeli denir Eger bir elektrot plazma icine takilirsa potansiyeli nedeniyle genellikle Debye kilif denir ve plazma potansiyelin altinda onemli olcude yalan olur Plazmalarin iyi elektrik iletkenligi onlarin elektrik alanlarini cok kucuk hale getirir Bu negatif yuk yogunlugu plazmanin ne Z ni displaystyle n e langle Z rangle n i buyuk miktarlarda uzerindeki pozitif yuklerin esit oldugunu soyleyen sozde tarafsizlik kavrami ile sonuclanir fakat olcekte Debye uzunlugu dengesizligi sarj edilebilir Bu ozel durumda cift tabaka olusturulmaktadir yuk ayirmada Debye uzunluklari onlarca uzayabilir Potansiyelleri ve elektrik alanlarinin buyuklugu sadece net yogunlugunu bulmak icin baska yollarla tespit edilmelidir Genel bir ornek Boltzmann elektronlar arasindaki baglantiyi karsiladigini farz etmistir Bu elektrik alanindaki yogunlugu hesaplamanin bir diger yolu Yari notr olmayan bir plazma uretmek mumkundur Ornegin bu elektron isininda sadece negatif yuk vardir Bir notr olmayan plazmanin yogunlugu genellikle cok dusuk olmalidir ya da cok kucuk olmalidir aksi takdirde itici elektrostatik kuvvet tarafindan harcanmis olur Astrofizik plazmalardaki Debye taramasi dogrudan uzerindeki plazmayi etkileyen alanlari etkiler yani Debye uzunlugundan daha buyuk mesafeleri Ancak yuklu parcaciklarin varligi plazma olusturmaya neden olur ve manyetik alandan etkilenebilir Bu ve bu tur plazma cift tabakalarin nesli olarak son derece karmasik davranislara neden olabilir amaci Debye uzunluklari uzerindeki yuku ayirmak olan Dis ve kendinden olusturulan manyetik alanlar ile etkilesen plazmalarin dinamikleri manyeto hidro dinamiklerinin akademik disipliniyle incelenir Miknatislama Yuklu parcaciklarin hareketini etkilemek icin yeterince guclu manyetik alan plazmanin miknatislandigi soylenebilir Ortak bir nicel kriter ortalama bir parcacik bir carpisma yapmadan once manyetik alan etrafinda en az bir donus tamamlar yani wce vcoll gt 1 displaystyle omega mathrm ce v mathrm coll gt 1 elektron donme frekansi dir ve wce displaystyle omega mathrm ce i elektron carpisma hizi dir Genellikle iyonlar yokken elektronlarin miknatislanmasi durumudur Anizotropik olan manyetize plazmalarin manyetik alana paralel yonde ona dik olan ayirici ozellikleri vardir Plazmalardaki elektrik alanlar yuksek iletkenlikleri genellikle kucuk olsa da manyetik alanda hareket eden bir plazma ile baglantili elektrik alan E v B displaystyle mathbf E v times mathbf B E displaystyle mathbf E elektrik alani v displaystyle mathbf v hiz ve B displaystyle mathbf B manyetik alan tarafindan verilmis ve Debye koruyucuyu etkilemez Plazma ve Gaz Fazlarin Karsilastirilmasi Plazma genellikle kati sivi ve gazlardan sonra maddenin dorduncu hali olarak adlandirilir Bunlardan ve maddenin diger dusuk enerji durumlarindan ayridir Yakindan da kesin bir bicim veya hacme sahip olmamasi ile gaz faziyla benzer olmasina ragmen asagidakiler de dahil bircok yolla farklilik gosterir Ozellik Gaz PlazmaElektriksel iletkenlik Cok dusuk Hava mukemmel bir yalitkandir ta ki santimetre basina 30 kilovolt ustunde elektrik alan siddetleri deki plazma icine bozulur Genellikle cok yuksek Bircok amac icin plazma iletkenligi sonsuz olarak kabul edilebilir Bagimsiz olarak turlerin davranisi Bir benzer bir sekilde davranan tum gaz parcaciklari yer cekiminden ve birbirleriyle carpismalarindan etkilenir iki veya uc Elektronlar iyonlar proton ve notronlar onlarin yukunun isareti ve degeri ile ayirt edilebilir bu yuzden onlar farkli kutlelerin sicakliklari ve hizlari ile bircok durumda bagimsiz davranir dalgalar ve istikrarsizliklarin yeni tipi gibi Hiz dagilimi Maxwell Carpismalar cok az nispeten hizli parcaciklari ile genellikle tum gaz parcaciklarinin bir Maxwell hiz dagilimina yol acar Genellikle Maxwell olmayan Carpisma etkilesimleri genellikle sicak plazmalardaki zayifliklardir ve and dis kuvvet yerel denge den uzak plazmayi surebilir ve normalden hizli parcaciklarin onemli bir nufusuna yol acar Etkilesimler Cift Iki parcacik carpismalari kuraldir uc cisim carpismalar son derece nadirdir Toplu Dalgalar veya plazma organize hareketleri cok onelidir cunku parcaciklar elektrik ve manyetik kuvvetler araciligiyla uzun mesafelerde iletisim kurabilir Ortak PlazmalarPlazmalar kutlece ve hacimce evrende siradan maddeden uzak en yaygin fazdir Esasen yildizlardan gelen uzaydan gorunur isikta gorunur dalga boyu araliginda kuvvetli bir sicakliga sahip plazmalar bulunmaktadir Evrendeki siradan veya baryonik maddenin cogu X isinlari gibi isik sacar galaksiler arasi ortamda bulunan plazmalar gibi ama daha sicak Hannes Alfven 1937 yilinda plazma evrene yayilirsa galaksi ile ilgili manyetik alan uretme kapasitesine sahip elektrik akimlarini tasiyabilecegini savundu Nobel Odulu nu kazandiktan sonra sunlari vurguladi Belirli bir plazma alaninda olaylari anlamak icin gerekli olan tek yol manyetik degil elektrik alani ve elektrik akimini eslemek gerekir Uzay buyuk veya cok buyuk mesafelerde enerji ve momentum transferi akinti sebekesi ile doludur Akimlar genellikle lif veya yuzey akimlaridir Ikincisi de hucresel yapi olarak yildizlararasi ve galaksiler arasi uzaya yer vermek olasidir Buna karsilik mevcut bilimsel konsensuse gore evrendeki toplam enerji yogunlugu yaklasik 96 plazma ya da siradan maddeden baska bir bicimde ama soguk karanlik madde ve karanlik enerji kombinasyonudur Gunes ve tum yildizlar plazma ile dolu yildizlararasi uzayda ve galaksiler arasi uzayda da plazma yapabilir Dogrudan gorunmez karadeliklerin bile iyonize madde artisi tarafindan koruklendigi dusunulmektedir ve aydinlik puskurtulen plazma astrofizik jetleri ile iliskilidir mesela M87 adli jet 5000 isik yili uzanir Gunes sistemimizde gezegenler arasi uzay Gunes Sistemi disinda Gunes ten uzanan Gunes Ruzgar plazma ile doludur Ancak siradan maddenin yogunlugunun ortalamasi karanlik madde veya karanlik enerjiye gore cok daha yuksektir Plazma olmayan Jupiter gezegeni hesaplari Pluton un yorungesi icinde hacmi ve kutlesi yaklasik 0 1 dir Sirayla onlar plazma cok agir negatif iyon bileseni gibi hareket edebilir boylece bir plazma icindeki toz ve kucuk taneler de net bir negatif yuku bulur bknz tozlu plazmalar Plazmanin ortak sekilleri Yapay uretim Karasal plazmalar Uzay ve astrofizik plazmalarBu TV ekranlarida dahil plazma ekranlar bulundu Floresan lambalarin ici dusuk enerji aydinlatma Roket egzozu ve iyon iticiler Atmosfere yeniden girisi sirasinda bir uzay aracinin isi kalkani onundeki alan Ozon jeneratoru icinde bir korona bosalmasi Fuzyon enerji arastirmalari Bir yay lambasi elektrik yay yay kaynakci veya plazma mesale Plazma topu bazen plazma kure veya plazma lambasi olarak da adlandirilir Tesla bobinleri tarafindan rezonans hava cekirdekli transformatoru veya yildirim benzer arklar ureten bozan bobin ancak statik elektrige yerine alternatif akim ile uretilen yaylar Reaktif iyon daglama puskurtme yuzey temizligi ve plazma arttirilmis kimyasal buhar birikimi iceren yari iletken madde uretiminde kullanilan Plazmalar Yuksek guc lazerler malzemelerle etkilesime girdiginde Lazerle uretilen plazmalar SPK bulundu Optik emisyon spektroskopisi veya kutle spektrometresi icin argon gazi tipik olusmus Enduktif eslesmis plazma ICP Tipik bir rezonans birlestirme yontemi olarak mikrodalga kullanilarak uretilen Manyetik kaynakli plazmalar MIP Statik elektrik kivilcimlari Yildirim St Elmo yangini Ust atmosferik yildirim orn Mavi jetleri Mavi baslayanlar dev jetler ELFLER Periler Iyonosfer Plazma kure Kutup safagi Bazi alevler Kutup ruzgar plazma cesme Gunes ve diger yildizlar plazmalar nukleer fuzyon tarafindan isitilan Gunes ruzgari Gezegenlerarasi ortam gezegenler arasindaki bosluk Yildizlararasi ortam yildiz sistemleri arasindaki bosluk Galaksiler arasi ortam galaksiler arasindaki bosluk Io Jupiter aki tupu Yigilma diski Yildizlararasi bulutsu Cometary iyon kuyruguKarmasik Plazma OlaylariPlazmalari yoneten temel denklemlerin nispeten basit olmasina ragmen plazma davranisi olaganustu degisik ve incedir basit bir modelden beklenmeyen bir davranis ortaya cikmasi karmasik bir sistemin tipik ozelligidir Bu tur sistemler duzenli ve duzensiz davranisi arasindaki sinirda basit duz matematiksel yontemler ya da rastgelelik yoluyla tarif edilemez Uzunluk olceklerinde genis bir yelpazede ilginc mekansal ozelliklerinden kendiliginden olusan plazma karmasikliginin bir tezahurudur Mesela ozellikleri cok ilginctir cunku bunlar cok keskin mekansal aralikli ozellikler arasindaki mekansal ozellikleri kendilerinden cok daha buyuk ya da fraktal bicimlidir Bu ozelliklerin bircogu laboratuvarda incelenmis ve daha sonra evrende kabul edilmistir Plazmadaki karmasikligin ve karmasik yapilarin ornekleri sunlardir Filamentasyon Ayni zamanda Birkeland akimlar olarak da bilinen cizgiler veya dize benzeri yapilar bircok plazmada gorulen plazma topu aurora yildirim elektrik arklari gunes patlamalari ve supernova kalintilari gibi Bazen buyuk akim yogunluklari ile iliskilidir ve manyetik alan ile etkilesim manyetik halat yapisini olusturabilir Atmosfer basincinda yuksek guclu mikrodalga analizi ayni zamanda lif yapilarin olusmasina yol acar Filamentasyon ayni zamanda kendi kendine odaklanan bir yuksek guclu lazer darbesine deginmektedir Yuksek guclerde kirilma indisinin dogrusal olmayan bir kismi onemli hale gelir ve lazere odaklanan ters tepki lazer kenarlarinda daha parlak olan lazer isinin merkezinde yuksek bir kirilma indeksine neden olur Siki odakli lazer plazma yuksek tepe parlakligina isima sahiptir Plazma daha dusuk bir kirilma indisine sahiptir ve lazer isininin odak disi kalmasina sebep olur Kirilma endeksi odaklama ve odaktan uzaklasma plazma etkilesimi uzunlugu kilometre mikrometre olabilir ve plazma icinde uzun bir lif olusumunu saglar Ipliklenmenin ilginc bir yonu plazma iyonize elektron etkisini odaktan uzaklastirmasindan dolayi goreceli olarak dusuk iyon yogunlugu olusturmasidir Soklar veya Cift Katmanlar Plazma ozellikleri bir sok hareketli veya sabit cift katmanli varliginda iki boyutlu bir tabaka boyunca birkac Debye uzunlugu icinde hizla degisir Cift katmanlar tabaka boyunca buyuk bir potansiyel farkina neden olur ancak katmanin disinda bir elektrik alani olusturmaz lokalize sarj ayirma icerir Cift tabakalar farkli fiziksel ozelliklere sahiptir bitisik plazma bolgelerini ayirirlar ve genellikle akim tasiyan plazmalarda bulunurlar Iyonlari ve elektronlari hizlandirirlar Elektrik Alanlari ve Devreler Bir plazmanin yari tarafsizligi o plazma akiminin elektrik devrelerini kendilerine kapatir Bu tur devreler Kirchhoff un devre yasalarini takip eder ve induktans direncine sahiptirler Bu devreler genel olarak tum devreye bagimli bir plazma bolgesinde guclu bir sekilde eslenmis bir sistem ile duzeltilirler Bu durum sistem elemanlari ile aralarinda dogrusal olmayan guclu bir karmasikliga neden olur Elektrik plazma magazalari induktif manyetik enerji devreleri ve devrelerin kesilmesi gerektiginde ornegin bir plazma istikrarsizliginda enduktif enerji plazma isitma ve ivme olarak piyasaya surulur Bu gunes tacinda gerceklesen isitma icin ortak bir aciklamadir Elektrik akimlari ve ozellikle de genel olarak Birkeland akimlari olarak ifade edilmektedir manyetik alan hizali elektrik akimlari ile yeryuzunde gozlenen plazma filamentleri elde edilir Hucresel Yapi Keskin egilimleri olan dar yaprak hucre benzeri bolgelerde sonuclanan miknatislanma yogunlugu ve sicaklik gibi farkli ozelliklere sahip bolgeler ayri olabilir Ornekler manyetosfer helyosfer ve heliosferik akim levhasi Hannes Alfven yazdi Kozmolojik acidan bakildiginda yeni uzay arastirmalarinda en onemli kesif buyuk bir ihtimalle hucre yapisidir Yerinde olcumler icin erisilebilir uzayin her bolgesinde goruldugu gibi hucre duvarlari farkli miknatislanma sicaklik yogunluk vb elektrik akimlarini bolecek bir dizi levha vardir Kritik iyonlasma hizi Kritik iyonlasma hizi bir iyonize plazma ve kacar bir iyonlasma islemi gerceklestiginde bir notr haz ile arasindaki goreceli hizdir Kritik iyonlasma islemi iyonlasmayi ve plazma termal enerjili bir hizli akis hazin kinetik enerjisinin donusturulmesi icin gereken genel bir mekanizmadir Genel olarak kritik olaylar sistemlerde tipik ve keskin bir mekansal ya da zamansal ozelliklere neden olabilir Asiri Soguk Plazma Asiri soguk plazma kacmak icin yeterli dis elektronlarini vererek atomuna iyoniza icin baska bir lazer kullanarak daha sonra yakalama ve notr atomuna sogutma icin 1mK ya da daha dusuk sicakliklara ve bir manyeto optik uzak motor olusturulan ust iyonunun elektriksel cekimidir Asiri soguk plazmanin bir avantaji boyutu ve elektron sicakligi dahil olmak uzere karakterize edilmis ve ayarlanabilir baslangic kosullarinin olmasidir Iyonlastirici lazerin dalga boyunu ayarlayarak kurtarilmis elektronlarin kinetik enerjisi 0 1 K lazer darbesinin frekans bant genisligi ile belirlenen limit gibi dusuk ayarlanmis olabilir Iyonlari notr atomlarin milikelvin sicakliklari miras olarak ama hizla bozuklugu isitma DISH kaynakli olarak bilinen bir surec yoluyla isitilir Bu tip denge disi asiri soguk plazmalar bu sekilde hizla gelisir ve bircok ilginc olay sergiler Guclu bir ideali olmayan plazmanin metastabl devletlerin biri heyecanli atomlarin yogunlasmasi uzereni olusturan Rydnerg konudur Notr Olmayan Plazma Guc ve elektrik kuvvet araligi ve plazmalarin iletkenligi genellikle herhangi bir bolgede pozitif ve negatif yuklerin yogunluklari yari tarafsizlik nin esitligiyle saglanir Yuk yogunlugunun onemli bir fazlasi ile bir plazma ya da uc bir durumda notr olmayan plazma olarak adlandirilan bir tur olusur Bu gibi bir plazma icinde elektrik alan baskin bir rol oynamaktadir Ornekler parcacik isinlari Penning tuzagindaki bir elektron bulutu ve pozitron plazmalardir Tozlu plazma Tane plazmasi Tozlu plazma genellikle uzayda bulunan minik toz yuklu parcaciklari icerir Toz parcaciklari yuksek yukler kazanir ve birbirleri ile etkilesirler Daha buyuk parcaciklar iceren bir plazmaya tane plazma denir Laboratuvar kosullarinda tozlu plazmalara karmasik plazmalar denir Gecirimsiz plazma Gecirimsiz plazma gazi veya soguk plazma gecirgen olmayan bir kati gibi davranir ve fiziksel olarak itilebilir termal bir plazma turudur Soguk gaz ve termal plazma etkilesimi kisaca reaktor duvarlarindan fuzyon plazma yalitiminda olasi uygulamalar 1960 lar ve 1970 lerde Hannes Alfven liderligindeki bir grup tarafindan incelenmistir Ancak daha sonra bu yapilandirmada dis manyetik alanlarin plazmada kink istikrarsizliklara ve duvarlarda beklenmedik yuksek isi kaybina yol acabilecegi tespit edildi 2013 yilinda madde bilim adamlarindan olusan bir grup soguk gazin sadece yuksek basincli battaniye kullanilarak hicbir manyetik hapis olmadan istikrarli gecirimsiz plazma olusturulabilecegini bildirdi Plazma ozelliklerine spektroskopik veriler yuksek basinc elde etmenin zor oldugunu iddia ederken farkli nano sentezi uzerindeki plazma pasif etkisi hapsini onerdi Ayrica saniyenin onda biri icin sizdirmazligi muhafaza uzerine plazma gazi arayuzunde iyonlarinin tarama reaksiyonlari ve kompleks nano olusumu farkli kinetik giden viskoz isitma olarak da bilinir isitilmasi guclu bir ikincil moda yol acabilir Matematiksel aciklamalarBir plazmada alan hizalanmis Birkeland akim karmasik kendinden daraltici manyetik alan cizgileri ve akim yollari gelistirilebilir Plazmanin durumunu aciklamak icin tum parcacik konumlari ve hizlari yazmak ve plazma bolgedeki elektromanyetik alani tanimlamak gerekir Bununla birlikte bir plazma icindeki tum partikulleri takip etmek icin genel olarak pratik ve gerekli degildir Bu nedenle plazma fizikcilerin genellikle kullandiklari daha az ayrintili iki turu vardir Sivi modeli Sivi modeller her bir pozisyon etrafinda ortalama hiz ve duzeltilen yogunluk miktarlari acisindan plazmalari tanimlar Basit bir sivi modeli plazmaya manyeto hidrodinamikler Maxwell denklemleri ve Navier Stoke denklemlerinin bir kombinasyonu ile yonetilen tek bir sivi gibi davranir Daha genel bir aciklama iyonlar ve elektronlarin ayri ayri aciklandigi iki sivi plazma goruntusu vardir Collisionality bir Maxwell Boltzmann dagilimina yakin plazma hiz dagilimini tutmak icin yeterince yuksek oldugunda sivi modeller genellikle dogrudur Cunku sivi modeller genellikle her uzamsak yerde belirli bir sicaklikta tek bir akis acisindan plazma tarifi oldugundan kiris veya cift katmanlari gibi ne yakalama hizi uzay yapilari ne de dalga parcacik efektleri ile cozebilirsiniz Kinetik modeli Kinetik modeller plazmada her noktada parcacik hizi dagilim fonksiyonunu tanimlar ve bu nedenle Maxwell Boltzmann dagilimini varsaymak gerekmez Bir kinetik aciklama carpismasiz plazmalar icin genellikle gereklidir Bir plazmada kinetik bilgi icin iki genel yaklasim vardir Bir hiz ve konumda bir izgara uzerinde suzulmus dagilma fonksiyonunu temsile dayanir Parcacik hucre PIC teknigi olarak bilinen ve tek tek parcaciklarin cok sayidaki yorungeleri kinetik bilgi icerir Kinetik modeller sivi modellere gore daha yogun hesaplanirlar Vlasov denklemi bir elektromanyetik alan ile etkilesimde yuklu parcaciklarin sistem dinamiklerini tanimlamak icin kullanilabilir Manyetize plazmalardaki gyro kinetik yaklasim tamamen kinetik simulasyon hesaplamayla azaltilabilir Yapay plazmalarCogu yapay plazmalar elektrik ve veya manyetik alanlarin uygulanmasiyla olusturulur Bir laboratuvar ortaminda ve endustriyel kullanim icin uretilen plazma genellikle su sekilde kategorize edilebilir Guc kaynagi tipi plazma DC RF ve mikrodalga olusturmak icin kullanilan Basinc faaliyetinde vakum basinci lt 10 mTorr ya da 1 Pa orta basinc altinda 1 Torr ya da 100 Pa atmosferik basincta 760 Torr veya 100 kPa Plazma icindeki iyonlasma derecesi olarak tam kismen veya zayif iyonlasmis Plazma termik plazma icindeki sicaklik iliskileri Te Ti Tgas displaystyle T e T i T gas termal olmayan ya da soguk plazma Te Ti Tgas displaystyle T e gg T i T gas Plazma olusturmak icin kullanilan elektrot konfigurasyonu Magnetize plazma manyetik alan tarafindan Larmor yorungede sikisan iyon ve elektronlar kismi manyetize iyonlari manyetik alan tarafindan tutulan elektronlar manyetize olmayan manyetik alan icinde parcaciklarin manyetizasyonu yorungelerde parcaciklar tutarak cok zayif ama Lorentz kuvvetler olusturabilir UygulamaYapay plazma uretimi Yakup un Merdiveni ile havadan uretilen yapay plazma Plazmanin bircok kullanimi gibi uretimi icin de cesitli malzemeler vardir ancak bunlarin hepsi icin ortak bir prensip vardir uretmek ve bunu surdurebilmek icin enerji girisi olmali Bir elektrik akimi bir dielektrik gaz ya da basit bir ornek olarak bir desarj tupunu gosteren sag resimde goruldugu gibi sivi elektriksel olarak iletken olmayan bir malzeme uzerinde uygulandiginda plazma olusturulur DC kullanilan sadelik Katot negatif elektrot cekirdegini cekerken potansiyel fark ve sonraki elektrik alan anot pozitif elektrot dogru bagli elektronlar negatif Gerilim arttikca mevcut dielektrik sinirinin otesine elektrik kutuplasma tarafindan malzemeyi vurgular vadeli gucu malzemenin bir iletkenin icine yalitkan olmaktan donusturen bir elektrik kivilcimi ile isaretlenmis bir elektrik ariza sahne icine giderek iyonize olur gibi Altta yatan surec sagdaki sekilde goruldugu gibi elektron ve notr gaz atomlari arasindaki carpismalar daha fazla iyonlar ve elektronlar olusturmak icin Townsend cigi vardir Atom sonuclarinda ilk elektronun tek iyon ve iki elektron etkilidir u nedenle yuklu parcaciklarin sayisi carpismalarin yaklasik 20 ardisik setinden sonra milyon hizla artar ortalama olarak serbest yolu nedeniyle ortalama mesafe carpismalar arasina gider Elektrik arki Cascade iyonlasma sureci Elektronlar e notr atomlar o katyonlar Iki elektrot arasinda etki cigi Ozgun iyonlasma olayi bir elektronu aciga cikarir ve sonraki her carpisma baska bir elektron ozgurlestirir boylece iki elektron her carpismada ortaya cikar iyonize elektron ve serbest elektron Yeterli akim yogunlugu ve iyonlasma ile bu elektrotlar arasinda bir isik elektrik arki yildirim surekli bir elektrik desarjina benzer olusturur Note 1 daha fazla gaz molekullerini ayiran ve iyonlasma derecesi sicakligi ile belirlenen ortaya cikan atomlar iyonize olur ve birim sekansta surekli elektrik arki boyunca elektriksel direnc isi olusturur solid liquid gas plasma the gas is gradually turned into a thermal plasma Note 2 Sicaklik agir parcaciklar ve elektronlar boyunca nispeten homojen oldugunu soyleyen bir isil plazma isisal denge halindedir orn atomlar molekuller ve iyonlar Cunku termal plazmalar olustugunda bu boyledir elektrik enerjisi yuksek hareketliliklerinden ve buyuk numaralarindan dolayi elektronlarla verilir bu agir parcaciklarin elastik carpismasiyla ve onu hizla dagitmasi mumkundur Ticari endustriyel plazmanin ornekleri Onlarin buyukce sicaklik ve yogunluk araliklarindan dolayi plazmalarin arastirma teknoloji ve sanayinin bircok alaninda uygulamalarini bulabilirsiniz Ornegin Endustriyel ve cikarma metalurjisi plazma puskurtme olarak yuzey islemler kaplama mikroelektronik daglama metal kesme ve kaynak bunlarla birlikte gunluk arac egzoz temizleme ve floresan isildayan lamba gibi hatta uzay muhendisligi icin supersonik yanmali motorlarda bir rol oynarken Dusuk basinc desarjlari P ariltili desarj plazmasi iki metal elektrotlar arasindaki bosluga DC veya dusuk frekansli RF lt 100 kHz elektrik alaninin uygulanmasiyla uretilen termal olmayan plazma Muhtemelen en yaygin plazma Bu floresan isik tupleri icinde uretilen plazma turudur Kapasitif eslesmis plazma CCP pariltili desarj plazmalarina benzer ancak yuksek frekansli RF elektrik alanlari ile olusturulur tipik 13 56 MHz Bunlar cok daha az yogun kiliflarda pariltili desarj plazmalarindan farklidir Bunlar yaygin olarak mikrofabrikasyon kullanilir ve plazma asindirma icin devre uretim endustrileri olusturur ve plazmayla kimyasal buhar depozisyon gelistirilir Asamali Ark plazma kaynagi Bir aygit dusuk sicaklik uretmek icin 1EV yuksek yogunluklu plazma HDP Induktif eslesmis plazma ICP CCP ye benzer ve benzer uygulamalar ile Plazma meydana getirildigi yerlerde elektrot gozunden sarili bir bobin olusmaktadir Dalga isitmali plazma CCP ye benzer ve ICP deki genellikle Rf veya mikrodalga Ornekler helicon akinti ve elektron siklotron rezonanslarini icerir ECR Atmosfer basinci Ark bosalma Bu cok yuksek sicakligin yuksek guc termal desarjidir 10 000 K Cesitli guc kaynaklari kullanilarak olusturulabilir Genellikle metalurjik islemlerde kullanilir Ornegin aluminyum uretmek icin Al2O3 ihtiva eden kokusu mineraller icin kullanilir Korona desarji Bu keskin elektrot uclarina yuksek gerilim uygulama ile olusturulan bir isisal olmayan akintidir Yaygin olarak ozon jeneratorleri ve parcacik cokelticilerinde kullanilir Dielektrik bariyer desarji DBD Bu kucuk bosluklar boyunca yuksek gerilimlerin uygulamasi ile olusturulan bir termal olmayan desarjdir burada iletken olmayan bir kaplama bir yay seklinde plazma desarj gecisini engeller Genellikle Korona desarji endustride yanlis etiketlendirilir ve korona desarjlarina benzer uygulamalar vardir Ayrica yaygin olarak kumaslarin ag surecinde kullanilir Sentetik kumaslara ve plastige desarj uygulamasi yuzeyi fonksiyonellestiren boyalar yapistiricilar ve yapistirmaya yarayan benzer malzemeler icin izin verilir Kapasitif desarj Bu bir guc verilmis elektrota RF guc uygulanmasi ile uretilen bir termal olmayan plazma orn 13 56 MHz 1 cm icin kucuk bir ayirma mesafesi duzenlenen topraklanmis elektrot ile Bu tur bosaltimlar yaygin olarak helyum veya argon gibi bir soy gaz kullanilarak stabilize edilmektedir Piezoelektrik dogrudan desarj plazma bir piezoelektrik transformatorun yuksek tarafinda olusturulan termal olmayan bir plazmadir PT Bu kusak varyanti ozellikle yuksek verim ve ayri bir yuksek gerilim guc kaynagi arzu etmeyen kompakt cihazlar icin uygundur TarihPlazma ilk Crookes yilinda Sir William Crookes tarafindan aciklandi radyant madde olarak adlandirdi Crookes tupu dogasi katot isini meselesi sonradan 1897 yilinda Ingiliz fizikci Sir J J Thomson tarafindan tespit edildi Plazma ismi 1928 yilinda Irving Langmuir tarafindan verildi belki de Crookes tupunde parlayan sekli Gr plasma kaliplasan ve olusturulan sey nedeniyle bu isim secildi Langmuir gozlemlerini su sekilde tarif etti Yakin elektrotlar haric burada cok az elektronlari iceren kiliflari vardir iyonize gaz yaklasik esit sayida iyonlar ve elektronlari icerir boylece elde edilen alan yuku cok azdir Biz iyonlarin ve elektronlarin dengeli yuklerini iceren bu bolgeyi tanimlamak icin plazma ismini kullanmaliyiz Koridor etkisi pervanesi Cift katmanli plazma icindeki elektrik alani elektrik alanlari iyon suruculer kullanan iyonlari hizlandirarak cok etkili olurNotlar Note that non thermal or non equilibrium plasmas are not as ionized and have lower energy densities and thus the temperature is not dispersed evenly among the particles where some heavy ones remain cold Kaynakca plasma 24 Eylul 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde Henry George Liddell Robert Scott A Greek English Lexicon on Perseus Luo Q Z D Angelo N Merlino R L 1998 PDF 5 8 Department of Physics and Astronomy 31 Agustos 2016 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 20 Kasim 2011 a b Sturrock Peter A 1994 Plasma Physics An Introduction to the Theory of Astrophysical Geophysical amp Laboratory Plasmas Cambridge University Press ISBN 978 0 521 44810 9 The University of Tennessee Knoxville Department of Physics and Astronomy 14 Kasim 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 7 Mart 2017 How Lightning Works HowStuffWorks 23 Nisan 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 7 Mart 2017 Plasma fountain Source 6 Eylul 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde press release Solar Wind Squeezes Some of Earth s Atmosphere into Space 20 Mart 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde Hazeltine R D Waelbroeck F L 2004 The Framework of Plasma Physics Westview Press ISBN 978 0 7382 0047 7 Dendy R O 1990 Plasma Dynamics Oxford University Press ISBN 978 0 19 852041 2 Hastings Daniel Garrett Henry 2000 Spacecraft Environment Interactions Cambridge University Press ISBN 978 0 521 47128 2 Peratt A L 1996 Advances in Numerical Modeling of Astrophysical and Space Plasmas Astrophysics and Space Science 242 1 2 ss 93 163 Bibcode 1996Ap amp SS 242 93P doi 10 1007 BF00645112 See The Nonneutral Plasma Group 18 Temmuz 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde at the University of California San Diego Nicholson Dwight R 1983 Introduction to Plasma Theory John Wiley amp Sons ISBN 978 0 471 09045 8 See Flashes in the Sky Earth s Gamma Ray Bursts Triggered by Lightning 10 Ekim 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde Richard Fitzpatrick Introduction to Plasma Physics Magnetized plasmas 1 Mart 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde Yaffa Eliezer Shalom Eliezer The Fourth State of Matter An Introduction to the Physics of Plasma Publisher Adam Hilger 1989 ISBN 978 0 85274 164 1 226 pages page 5 Bittencourt J A 2004 Fundamentals of Plasma Physics Springer s 1 ISBN 9780387209753 3 Haziran 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Nisan 2016 Hong Alice 2000 The Physics Factbook 13 Kasim 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 7 Mart 2017 It is often stated that more than 99 of the material in the visible universe is plasma Alfven Hannes 1937 Cosmic Radiation as an Intra galactic Phenomenon Ark f mat astr o fys Cilt 25B s 29 Hannes A 1990 Cosmology in the Plasma Universe An Introductory Exposition IEEE Transactions on Plasma Science Cilt 18 ss 5 10 Bibcode 1990ITPS 18 5P doi 10 1109 27 45495 ISSN 0093 3813 28 Mayis 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 2 Ekim 2020 Meszaros Peter 2010 The High Energy Universe Ultra High Energy Events in Astrophysics and Cosmology Publisher Cambridge University Press ISBN 978 0 521 51700 3 p 99 2 Aralik 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Raine Derek J and Thomas Edwin George 2010 Black Holes An Introduction Publisher Imperial College Press ISBN 978 1 84816 382 9 p 160 2 Aralik 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Nemiroff Robert and Bonnell Jerry 11 December 2004 Astronomy Picture of the Day 10 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde nasa gov IPPEX Glossary of Fusion Terms 8 Mart 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde Plasma and Flames The Burning Question 17 Haziran 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde from the Coalition for Plasma Science retrieved 8 November 2012 von Engel A and Cozens J Dickel J R 1990 The Filaments in Supernova Remnants Sheets Strings Ribbons or Bulletin of the American Astronomical Society Cilt 22 s 832 Bibcode 1990BAAS 22 832D DOI 10 1029 2002GL016362 DOI 10 1029 2005JA011350 Doherty Lowell R Menzel Donald H 1965 Filamentary Structure in Solar Prominences The Astrophysical Journal Cilt 141 s 251 Bibcode 1965ApJ 141 251D doi 10 1086 148107 Wayback Machine archived Ekim 5 2009 DOI 10 1016 S0275 1062 02 00095 4 DOI 10 1103 PhysRevLett 104 015002 Chin S L 2006 Some Fundamental Concepts of Femtosecond Laser Filamentation PDF Journal of the Korean Physical Society Cilt 49 s 281 9 Mart 2020 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 20 Nisan 2016 DOI 10 1016 S0030 4018 00 00903 2 Alfven Hannes 1981 section VI 13 1 Cellular Structure of Space Cosmic Plasma Dordrecht ISBN 978 90 277 1151 9 National Research Council U S Plasma 2010 Committee 2007 Plasma science advancing knowledge in the national interest National Academies Press ss 190 193 ISBN 978 0 309 10943 7 12 Haziran 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Nisan 2016 DOI 10 1063 1 870693 Morfill G E Ivlev Alexei V 2009 Complex plasmas An interdisciplinary research field Review of Modern Physics 81 4 ss 1353 1404 Bibcode 2009RvMP 81 1353M doi 10 1103 RevModPhys 81 1353 Alfven H Smars E 1960 Gas Insulation of a Hot Plasma Nature 188 4753 ss 801 802 Bibcode 1960Natur 188 801A doi 10 1038 188801a0 Braams C M 1966 Stability of Plasma Confined by a Cold Gas Blanket Physical Review Letters 17 9 ss 470 471 Bibcode 1966PhRvL 17 470B doi 10 1103 PhysRevLett 17 470 Yaghoubi A Melinon P 2013 Tunable synthesis and in situ growth of silicon carbon mesostructures using impermeable plasma Scientific Reports Cilt 3 Bibcode 2013NatSR 3E1083Y doi 10 1038 srep01083 PMC 3547321 2 PMID 23330064 See Evolution of the Solar System 25 Aralik 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde 1976 a b Hippler R Kersten H Schmidt M Schoenbach K M Ed 2008 Plasma Sources Low Temperature Plasmas Fundamentals Technologies and Techniques 2 2isbn 978 3 527 40673 9 bas Wiley VCH Chen Francis F 1984 Plasma Physics and Controlled Fusion Plenum Press ISBN 978 0 306 41332 2 Edbertho Leal Quiros 2004 Plasma Processing of Municipal Solid Waste Brazilian Journal of Physics 34 4B ss 1587 1593 doi 10 1590 S0103 97332004000800015 24 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan a b DOI 10 1016 j jhazmat 2008 04 017 National Research Council 1991 Plasma Processing of Materials Scientific Opportunities and Technological Challenges National Academies Press ISBN 978 0 309 04597 1 DOI 10 1088 0022 3727 39 22 R01 Peretich M A O Brien W F Schetz J A 2007 Plasma torch power control for scramjet application PDF Virginia Space Grant Consortium 29 Haziran 2010 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 12 Nisan 2010 Stern David P The Fluorescent Lamp A plasma you can use 28 Mayis 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Mayis 2010 Sobolewski M A Langan amp Felker J G amp B S 1997 PDF 16 1 Journal of Vacuum Science and Technology B ss 173 182 18 Ocak 2009 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 20 Nisan 2016 DOI 10 1155 2010 164249 Plasma Chemistry Cambridge University Press 2008 s 229 ISBN 9781139471732 1 Aralik 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Nisan 2016 DOI 10 1163 156856106777657788 Shampo M A Kyle R A 1995 Hamilton Smith Mayo Clinic proceedings Mayo Clinic 70 6 s 540 PMID 7776712 DOI 10 1063 1 1323753 Crookes presented a lecture to the British Association for the Advancement of Science in Sheffield on Friday 22 August 1879 Announced in his evening lecture to the Royal Institution on Friday 30 April 1897 and published in Philosophical Magazine Cilt 44 1897 s 293 doi 10 1080 14786449708621070 30 Agustos 2019 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 20 Nisan 2016 a b DOI 10 1073 pnas 14 8 627 Brown Sanborn C 1978 Chapter 1 A Short History of Gaseous Electronics HIRSH Merle N e OSKAM H J Ed Gaseous Electronics 1 Academic Press ISBN 978 0 12 349701 7 KB1 bakim Birden fazla ad editor listesi link Dis baglantilarFree plasma physics books and notes 13 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Plasma Science and Technology 10 Mayis 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde