在20世纪20年代,朗缪尔、汤克斯及其共事者最先从事有关等离子体的研究。
介质阻挡放电是产生非平衡等离子体的主要装置之一。
“我们发现等离子体有助于抗感染,”他说,“它们亦能刺激组织的再生。”
相对论性等离子体中色散关系的研究是激光核聚变中最基本最重要的问题之一。
Villani同时彻底解决了一个由来已久的关于等离子体的熵和平衡态的问题。
冷等离子体能够通过破坏微生物DNA和表面结构杀灭细菌,并不会对人体组织造成损伤。
描述了用于激光等离子体软X射线光谱学研究的长波晶体谱仪。
早期的等离子技术有被“打上烙印”的危险,即萤幕上出现一个图示或固定文字,甚至在换台之后还能看见。
液晶电视比等离子电视稍薄一点,重量要轻很多,但大萤幕的液晶电视价格昂贵。
可惜的是,这个方案未考虑到电浆是出名的不稳定。
外电场中的等离子体,特别是非中性等离子体,在实际应用中的重要性日益显著。
在这个揭示中,初始基本粒子间,以及初始基本等离子体之间的各种简单的关系,得到了解释和讨论。
有些透过电极放电产生电浆,有些则是使用线圈磁感应或天线产生的辐射。
等离子电视可以小巧轻薄,也能像LCD或LED那样做成电视墙。
带电的尘埃粒子广泛存在于宇宙空间、实验室的等离子体装置中和材料的等离子体加工等环境中。
给出了具有抛物形电导率分布的电弧螺旋不稳定性的一个简化线性分析,得到了显式解析解。
包括了:引力系统,等离子体系统,偶极磁铁系统等。
能够将这种等离子体约束为一个具有紧凑尺寸的高比率圆环。
在过去的几年中,索尼公司在市场上发行了一些性价比最好的等离子电视。
就目前的泵浦激光条件,采用窄带辐射和黑体辐射可进行水窗波段X光显微成像的实验研究。
超冷中性等离子体的产生对传统等离子体物理研究具有重要意义。
介绍了超短脉冲超强激光等离子体中几种新的能量吸收机制。
在一维平衡中的圆柱对称等离子体的径向尺度的长度用电子趋肤深度表征。
通过数值求解波迹方程研究了电子回旋波在等离子体中的传播。
等离子使用了类似你头上荧光灯的技术来点亮屏幕。
等离子是这样的一种气体,它的分子被剥离掉部分或全部电子而形成阳离子。
第二著重于特殊结构的表面电浆和电磁波之间的作用。
本文利用基于虚拟仪器的朗缪尔双探针系统对电弧离子镀等离子体进行了诊断研究。
直到最近,研究人员才能够在35至40摄氏度和大气压下制造出等离子体。