六低温等离子体在无机合成中的应用 非电离性 微波的量子能量不大不足以改变物质分子的内部结构或破坏分子之间的键 分子原子核在外加电磁场的作用下呈现的许多共振现象却发生在微波范围因而微波为探索物质的内部结构和基本特性提供了有效的研究手段 雷达和通讯制备陶瓷材料 微波烧结具有突出的优势:节能省时无污染烧结温度低物料受热均匀致密度高大大改了材料性能产生具有新的微观结构的优良
单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式(8)等离子体波(Ⅰ)高温等离子体物理基
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级等离子体物理及应用科大2002年12月14日刘 万 东 中国科学技术大学近代物理系什么是等离子体由大量的带电粒子组成的非束缚态的宏观体系非束缚性:异类带电粒子之间相互自由等离子体的基本粒子元是正负荷电的粒子(电子离子)而不是其结合体粒子与电磁场的不可分割性:等离子体中粒子的运动与电磁场(外场及粒子产生的自洽场)的运动紧密
表面等离子体子共振(Surface Plasmon Resonance )光波导传感器 2006年3月electron 电子photon 光子magnon 磁子 proton 质子neutron 中子phonon 声子 plasmon 表面等离子体子,是指金属表面沿着金属和介质界面传播的电子疏密波,由金属和空气界面上表面电磁波的激发而产生。plasmon具有波粒二象性,其粒子性体现为它是具有能
微波
第16 卷 第8 期
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级2002-3-21《等离子体天体物理》课程讲义(2)第三章 磁流体静力学写出运动方程如下:其中电流为:设 L v0 Lv0 为长度尺度等离子体速度和时间的典型值电流的典型值为J0 =B0(?L)则(3.1)式可以用典型密度(?0 ) 压力(p0)和磁场(B0)来表示其中各项的大小:?0 v0 2 L p0 L B0 2 (
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电磁性质:电波传播能量表1 等离子体活性种基团的能量能量(KJmol)表2 有机化合物中部分化学键的键能等离子体聚合等离子体引发聚合等离子表面处理 等离子体聚合的特点1)易获得无针孔的薄膜2)可制得具有新型结构与性能的聚合物3)聚合膜可形成三维网状结构4)合成工艺简单清洁5)可对物体进行涂层处理优点:电利用效率高交叉循环反应: 1)双自由基机理 2)位阻排斥引发机理 3)瞬时引
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级等离子体诊断8涨落的诊断涨落诊断方法方法测量物理量特点静电探针δn δφδ E δT k vphαnφΓQ边缘区波散射δn k vphHIBPδn δφδ E k vphαnφγnφΓ反射仪δn无k分辨软X射线f(nTimperity)线平均硬X射线runaway electrons无空间分辨感应线圈δb k vph边缘区
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