Физиците са изследвали поведението на плазмата във вода, използвайки рентгенови лъчи

Плазмата е йонизиран газ, едно от четирите класически състояния на материята. Той съдържа

свободни електрони и положителни и отрицателни йони. В по-широк смисъл плазмата може да се състои от всякакви заредени частици (например кварк-глюонна плазма).

За изследване на плазмени разряди във вода,учените са използвали най-новите инструменти за диагностика. Въпросните технологии ни позволяват да задълбочим научните познания в областта на физиката на плазмата. Смята се, че това ще улесни изследванията в области като ядрен синтез, производството на чист водород и преобразуване на въглеводороди.

Например, разбирайки физиката на плазмата, учените могатефективно превръщане на катран и рециклирани пластмаси във водород и автомобилно гориво без емисии на парникови газове. В бъдеще тези проучвания ще доведат до подобрения в източниците на термоядрен синтез с инерционно ограничение.

Статия, публикувана в Physical ReviewИзследвания, говори за технологията на рентгенов анализ на процесите на импулсно иницииране на плазмени разряди във вода. Дейвид Стак, който работи в катедрата по машинно инженерство на Майк Уокър в Тексаския университет A&M, отбелязва, че новата технология ще помогне на учените да мислят по различен начин за поведението на плазмата в течности.

Нашата лаборатория работи с индустриятаспонсорирани патентовани изследвания за използването на многофазна плазма при реформиране на въглеродни горива. Разбирайки тази физика на плазмата, ние можем ефективно да преобразуваме катран и рециклирани пластмаси във водород и автомобилно гориво без емисии на парникови газове. В бъдеще тези проучвания могат да доведат до подобрения в източниците на термоядрен синтез с инерционно ограничение.

Дейвид Стак, автор на изследването

Инерционен термоядрен синтез, при койтогенерираната плазма с висока температура и висока енергийна плътност е едно от основните направления на проекта. За да разбере по-добре физиката на плазмата, включена в този тип синтез, екипът разработва краткосрочни, високоскоростни техники за изобразяване и диагностика, използвайки проста и евтина система за плазмен разряд, каза Стак.

Освен това те се стремят да разберат по -добре явлениятакоито възникват, когато плазма се изхвърли в течност, причинявайки бързо освобождаване на енергия, което води до микропукнатини с ниска плътност във водата, които пътуват повече от 20 пъти по-бързо от звука.

Прочетете още

Вижте как черна дупка започва да унищожава звезда

Кои езера са изчезнали от лицето на Земята и защо

Нова частица, открита на Големия адронен колайдер