0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

萊斯大學科學家首次成功磁約束超冷等離子體

中科院長春光機所 ? 來源:科技日報 ? 作者:馮衛(wèi)東 ? 2021-03-19 14:58 ? 次閱讀

萊斯大學科學家首次成功磁約束超冷等離子體。

據《物理評論快報》近日報道,美國萊斯大學物理學家發(fā)現了一種將世界上最冷的等離子體捕獲在磁瓶中的方法。這項技術成就有助于推動對清潔能源、太空天氣和天體物理學的研究。

作為在最極端的環(huán)境中和特定條件下形成的電子和離子的“濃湯”——等離子體本質上是很難觀察到的。但萊斯大學自然科學系主任湯姆·基利安表示:“要了解太陽風如何與地球相互作用,或如何通過核聚變產生清潔能源,就必須了解等離子體在磁場中的行為?!?/p>

研究團隊在最新實驗中使用的等離子體被描述為世界上最冷的等離子體,其溫度比絕對零度(0開爾文,-273攝氏度)高約1攝氏度,即-272攝氏度。這種超冷等離子體一旦產生便迅速膨脹,在幾千分之一秒內完全消散。研究團隊使用所謂的四極磁體裝置,最終將超冷等離子體捕獲并保持在百分之一秒的時間。

在核聚變反應堆中,等離子體流被加熱到高達1.5億攝氏度的溫度,并用磁體穩(wěn)定以產生電能。保持等離子體足夠長的時間以使這些反應發(fā)生,是追求清潔核聚變能的關鍵。研究人員表示,能在一個非常原始的實驗室等離子體中觀察事物,有助于更好地理解粒子如何與磁場相互作用。

湯姆·基利安稱,該項成果為研究更復雜環(huán)境(例如太陽大氣層或白矮星)中的中性等離子體提供了一個潔凈可控的實驗臺。太陽物理學家此前很少能清楚地觀察到太陽大氣中的特定特征,因為部分大氣層位于相機與這些特征之間,其中無關的現象會掩蓋他們想要觀察的事物。而瓶裝超冷等離子體提供了新途徑,使他們能研究太陽風中的等離子體與地球磁場碰撞時發(fā)生的反應,或研究太陽大氣中的特殊特征。
編輯:lyn

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 等離子體
    +關注

    關注

    0

    文章

    113

    瀏覽量

    14185
  • 清潔能源
    +關注

    關注

    0

    文章

    231

    瀏覽量

    17891

原文標題:超冷等離子體首次在實驗室實現磁約束

文章出處:【微信號:cas-ciomp,微信公眾號:中科院長春光機所】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    什么是等離子體

    等離子體,英文名稱plasma,是物質的第四態(tài),其他三態(tài)有固態(tài),液態(tài),氣態(tài)。在半導體領域一般是氣體被電離后的狀態(tài),又被稱為‘電漿’,具有帶電性和流動性的特點。
    的頭像 發(fā)表于 11-05 09:34 ?63次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>等離子體</b>

    什么是電感耦合等離子體,電感耦合等離子體的發(fā)明歷史

    電感耦合等離子體(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一種常用的等離子體源,廣泛應用于質譜分析、光譜分析、表面處理等領域。ICP等離子體通過感應耦合方式將射頻能量傳遞給氣體,激發(fā)成
    的頭像 發(fā)表于 09-14 17:34 ?384次閱讀

    電感耦合等離子體的基本原理及特性

    在電感耦合等離子體系統中,射頻電源常操作在13.56 MHz,這一頻率能夠有效地激發(fā)氣體分子產生高頻振蕩,形成大量的正離子、電子和中性粒子。通過適當調節(jié)氣體流量、壓力和射頻功率,可以實現等離子體的高溫、高密度和高均勻性。因此,I
    的頭像 發(fā)表于 09-14 14:44 ?463次閱讀

    Aigtek助力大賽 | 第四屆全國大學等離子體科技創(chuàng)新競賽圓滿落幕!

    等離子體科技創(chuàng)新競賽全國大學等離子體科技創(chuàng)新競賽,簡稱“等離子體科創(chuàng)賽(InnovationContestonPlasma:ICP)”,以“學科
    的頭像 發(fā)表于 08-30 11:48 ?479次閱讀
    Aigtek助力大賽 | 第四屆全國<b class='flag-5'>大學</b>生<b class='flag-5'>等離子體</b>科技創(chuàng)新競賽圓滿落幕!

    天津大學科學家突破人類大腦器官成功驅動機器人

    在科技探索的征途上,天津大學的科研團隊再次邁出了令人矚目的步伐。7月5日,該校宣布了一項革命性的成果——科學家們利用前沿的干細胞技術,成功培育出了高度模擬人類大腦的類腦器官,并創(chuàng)新性地將其與機器人系統通過先進的片上腦機接口技術緊
    的頭像 發(fā)表于 07-08 16:00 ?545次閱讀

    通過結合發(fā)射和吸收光譜法比較激光等離子體的激發(fā)溫度

    激光等離子體是一種在許多科學和工業(yè)領域廣泛應用的重要現象。理解和測量其激發(fā)溫度對于材料科學、物理學和工程學都有著至關重要的意義。近期,一篇題為《Comparison of excitation
    的頭像 發(fā)表于 06-12 06:36 ?240次閱讀

    利用氨等離子體預處理進行無縫間隙fll工藝的生長抑制

    理想的負斜率,沉積過程應能夠實現“自下而上的生長”行為。在本研究中,利用等離子體處理的生長抑制過程,研究了二氧化硅等離子體增強原子層沉積(PE-ALD)過程在溝槽結構中自下而上的生長。采用n2和氨等離子體預處理抑制二氧化硅PE
    的頭像 發(fā)表于 03-29 12:40 ?359次閱讀
    利用氨<b class='flag-5'>等離子體</b>預處理進行無縫間隙fll工藝的生長抑制

    Aigtek安泰電子第一屆全國等離子體生物醫(yī)學學術會議圓滿結束!

    第1屆全國等離子體生物醫(yī)學會議由西安交通大學發(fā)起的“第一屆全國等離子體生物醫(yī)學學術會議”于2024年3月15日-18日在西安成功舉辦。會議吸引了來自全國80余家高校、研究所、醫(yī)院和企業(yè)
    的頭像 發(fā)表于 03-22 08:01 ?361次閱讀
    Aigtek安泰電子第一屆全國<b class='flag-5'>等離子體</b>生物醫(yī)學學術會議圓滿結束!

    科學家利用AI預測核聚變反應堆裂變模式,避免重啟反應堆

    解決核聚變反應中過熱等離子體不可預測性問題,是實現穩(wěn)定電力產出的最大瓶頸之一。近期,美國普林斯頓等離子體物理實驗室(簡稱 PPPL)取得重要進展,已經成功研發(fā)新型AI系統,可提前300毫秒預測聚變中
    的頭像 發(fā)表于 02-28 16:08 ?685次閱讀

    等離子發(fā)動機的原理 等離子發(fā)動機最大推力是多少

    等離子發(fā)動機原理: 等離子發(fā)動機是一種利用電磁力將離子加速并噴射出來產生推力的發(fā)動機。它主要包括等離子體產生器、離子加速器和噴嘴等組成。下面
    的頭像 發(fā)表于 02-14 18:18 ?5342次閱讀

    表面等離子體激元有望解決半導體散熱問題

    ——利用在基板上的金屬薄膜中產生的表面波來散熱,是一個重要的突破。 韓國科學技術學院(KAIST)宣布,機械工程系Bong Jae Lee教授的研究小組在世界上首次成功測量了沉積在基板上的金屬薄膜中“表面
    的頭像 發(fā)表于 01-03 15:32 ?532次閱讀

    掀起神秘第四態(tài)的面紗!——等離子體羽流成像

    01、重點和難點 等離子體通常被認為是物質的第四態(tài),除了固體、液體和氣體之外的狀態(tài)。等離子體是一種高能量狀態(tài)的物質,其中原子或分子中的電子被從它們的原子核中解離,并且在整個系統中自由移動。這種狀態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 12-26 08:26 ?595次閱讀
    掀起神秘第四態(tài)的面紗!——<b class='flag-5'>等離子體</b>羽流成像

    太陽能電池中表面等離子體增強光捕獲技術

    光捕獲技術是提高太陽能電池光吸收率的有效方法之一,它可以減少材料厚度,從而降低成本。近年來,表面等離子體(SP)在這一領域取得了長足的進步。利用表面等離子體的光散射和耦合效應,可以大大提高太陽能電池的效率。
    的頭像 發(fā)表于 12-05 10:52 ?1216次閱讀
    太陽能電池中表面<b class='flag-5'>等離子體</b>增強光捕獲技術

    ATA-7030高壓放大器在等離子體實驗中的應用有哪些

    高壓放大器在等離子體實驗中有多種重要應用。等離子體是一種帶電粒子與電中性粒子混合的物質,其具有多種獨特的物理性質,因此在許多領域具有廣泛的應用,例如聚變能源、等離子體醫(yī)學、材料加工等。下面安泰電子將介紹高壓放大器在
    的頭像 發(fā)表于 11-27 17:40 ?435次閱讀
    ATA-7030高壓放大器在<b class='flag-5'>等離子體</b>實驗中的應用有哪些

    無標記等離子體納米成像新技術

    ? 一種使用等離子體激元的新型成像技術能夠以增強的靈敏度觀察納米顆粒。休斯頓大學納米生物光子學實驗室的石偉川教授和他的同事正在研究納米材料和設備在生物醫(yī)學、能源和環(huán)境方面的應用。該小組利用等離子體
    的頭像 發(fā)表于 11-27 06:35 ?331次閱讀