พลาสมาเป็นก๊าซไอออไนซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่สถานะคลาสสิกของสสาร เขามี
เพื่อศึกษาการปล่อยพลาสมาในน้ำนักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือวินิจฉัยล่าสุด เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้เราเพิ่มพูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาฟิสิกส์พลาสมาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เชื่อกันว่าสิ่งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการวิจัยในด้านต่างๆ เช่น นิวเคลียร์ฟิวชัน การผลิตไฮโดรเจนบริสุทธิ์ และการปฏิรูปไฮโดรคาร์บอน
ตัวอย่างเช่น เมื่อเข้าใจฟิสิกส์พลาสมา นักวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนน้ำมันดินและพลาสติกรีไซเคิลเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในอนาคต การศึกษาเหล่านี้จะนำไปสู่การปรับปรุงแหล่งพลังงานฟิวชั่นแบบเฉื่อยที่กักขัง
บทความที่ตีพิมพ์ใน Physical Reviewการวิจัยพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ X-ray ของกระบวนการเริ่มต้นการปล่อยพลาสมาในน้ำแบบพัลส์ David Stack ซึ่งทำงานในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลของ Mike Walker ที่ Texas A&M University ตั้งข้อสังเกตว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์คิดแตกต่างออกไปเกี่ยวกับพฤติกรรมของพลาสมาในของเหลว
ห้องปฏิบัติการของเราทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับการใช้พลาสมาแบบหลายเฟสในการปฏิรูปเชื้อเพลิงที่ปราศจากคาร์บอน ด้วยการทำความเข้าใจฟิสิกส์พลาสม่านี้ เราสามารถแปลงน้ำมันดินและพลาสติกรีไซเคิลเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในอนาคต การศึกษาเหล่านี้อาจนำไปสู่การปรับปรุงในแหล่งพลังงานฟิวชั่นแบบเฉื่อยที่กักขัง
David Stack ผู้เขียนงานวิจัย
เทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชันเฉื่อย ซึ่งพลาสม่าที่สร้างขึ้นด้วยอุณหภูมิสูงและความหนาแน่นของพลังงานสูงเป็นหนึ่งในทิศทางหลักของโครงการ เพื่อให้เข้าใจฟิสิกส์พลาสม่าที่เกี่ยวข้องกับฟิวชั่นประเภทนี้ดีขึ้น ทีมงานกำลังพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพและการวินิจฉัยในระยะสั้นด้วยความเร็วสูงโดยใช้ระบบปล่อยพลาสม่าที่เรียบง่ายและราคาไม่แพง Stack กล่าว
นอกจากนี้พวกเขาพยายามที่จะเข้าใจปรากฏการณ์มากขึ้นซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพลาสมาถูกปล่อยออกสู่ของเหลวทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิด microcracks ความหนาแน่นต่ำในน้ำที่เดินทางเร็วกว่าเสียงมากกว่า 20 เท่า
อ่านเพิ่มเติม
ดูว่าหลุมดำเริ่มทำลายดาวอย่างไร
ทะเลสาบใดหายไปจากพื้นโลกและทำไม
พบอนุภาคใหม่ที่ Large Hadron Collider