Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
плазма.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
34.05 Кб
Скачать

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАПУЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 15

Физика

РЕФЕРАТ

По теме: «Искусственно созданная плазма. Плазменная панель»

Выполнила:

Ученица 10 «Б» класса Анурова Анастасия

Сарапул 2016

Введение

Плазменная лампа, иллюстрирующая некоторые из наиболее сложных плазменных явлений, включая филаментацию. Свечение плазмы обусловлено переходом электронов из высокоэнергетического состояния в состояние с низкой энергией после рекомбинации с ионами. Этот процесс приводит к излучению со спектром, соответствующим возбуждаемому газу.

Пла́зма (от греч. πλάσμα «вылепленное», «оформленное») — в физике и химии полностью или частично ионизированный газ, который может быть как квазинейтральным, так и неквазинейтральным. Плазма иногда называется четвёртым (после твёрдого, жидкого и газообразного) агрегатным состоянием вещества.

Слово «ионизированный» означает, что от электронных оболочек значительной части атомов или молекул отделён по крайней мере один электрон. Слово «квазинейтральный» означает, что, несмотря на наличие свободных зарядов (электронов и ионов), суммарный электрический заряд плазмы приблизительно равен нулю. Присутствие свободных электрических зарядов делает плазму проводящей средой, что обуславливает её заметно большее (по сравнению с другими агрегатными состояниями вещества) взаимодействие с магнитным и электрическим полями. Четвёртое состояние вещества было открыто У. Круксом в 1879 году и названо «плазмой» И. Ленгмюром в 1928 году, возможно из-за ассоциации с плазмой крови. Ленгмюр писал:

Исключая пространство около электродов, где обнаруживается небольшое количество электронов, ионизированный газ содержит ионы и электроны практически в одинаковых количествах, в результате чего суммарный заряд системы очень мал. Мы используем термин «плазма», чтобы описать эту в целом электрически нейтральную область, состоящую из ионов и электронов.

Многие философы античности утверждали, что мир состоит из четырёх стихий: земли, воды, воздуха и огня. Это положение с учётом некоторых допущений укладывается в современное научное представление о четырёх агрегатных состояниях вещества, причем плазме, очевидно, соответствует огонь.[1] Свойства плазмы изучает физика плазмы.

1. Формы плазмы

По сегодняшним представлениям, фазовым состоянием большей части вещества (по массе ок. 99,9 %) во Вселенной является плазма.[2] Все звёзды состоят из плазмы, и даже пространство между ними заполнено плазмой, хотя и очень разреженной (см. межзвездное пространство). К примеру, планета Юпитер сосредоточила в себе практически все вещество Солнечной системы, находящееся в «неплазменном» состоянии (жидком, твердом и газообразном). При этом масса Юпитера составляет всего лишь около 0,1 % массы Солнечной системы, а объём — и того меньше: всего 10−15 %. При этом мельчайшие частицы пыли, заполняющие космическое пространство и несущие на себе определенный электрический заряд, в совокупности могут быть рассмотрены как плазма, состоящая из сверхтяжелых заряженных ионов (см. пылевая плазма).

Наиболее типичные формы плазмы

Искусственно созданная плазма

  • Плазменная панель (телевизор, монитор)

  • Вещество внутри люминесцентных (в том числе компактных) и неоновых ламп[3]

  • Плазменные ракетные двигатели

  • Газоразрядная корона озонового генератора

  • Исследования управляемого термоядерного синтеза

  • Электрическая дуга в дуговой лампе и в дуговой сварке

  • Плазменная лампа (см. рисунок)

  • Дуговой разряд от трансформатора Теслы

  • Воздействие на вещество лазерным излучением

  • Светящаяся сфера ядерного взрыва

Земная природная плазма

  • Молния

  • Огни святого Эльма

  • Ионосфера

  • Языки пламени (низкотемпературная плазма)

Космическая и астрофизическая плазма

  • Солнце и другие звезды (те, которые существуют за счет термоядерных реакций)

  • Солнечный ветер

  • Космическое пространство (пространство между планетами, звездами и галактиками)

  • Межзвездные туманности

Более подробно хотелось бы поговорить об искусственно созданной плазме, а точнее о плазменной панели (телевизор, монитор). Представим ситуацию: я хочу, чтобы родители купили плазменный телевизор и для этого мне нужно доказать, почему же стоит его покупать и в чём преимущества плазменного экрана. То есть, можно поставить проблему: ЗНАЧЕНИЕ И ПОЛЬЗА ПЛАЗМЕННЫХ ЭКРАНОВ И ИСКУССТВЕННО СОЗДАННОЙ ПЛАЗМЫ В ЦЕЛОМ.

    1. Плазменная панель

Газоразрядный экран (также широко применяется калька с английского «плазменная панель») — устройство отображения информации, монитор, основанный на явлении свечения люминофора под воздействием ультрафиолетовых лучей, возникающих при электрическом разряде в ионизированном газе, иначе говоря, в плазме.

Конструкция Плазменная панель представляет собой матрицу газонаполненных ячеек, заключённых между двумя параллельными стеклянными пластинами, внутри которых расположены прозрачные электроды, образующие шины сканирования, подсветки и адресации. Разряд в газе протекает между разрядными электродами (сканирования и подсветки) на лицевой стороне экрана и электродом адресации на задней стороне.

Особенности конструкции:

  • суб-пиксель плазменной панели обладает следующими размерами 200 мкм x 200 мкм x 100 мкм;

  • передний электрод изготовляется из оксида индия и олова, поскольку он проводит ток и максимально прозрачен.

  • при протекании больших токов по довольно большому плазменному экрану из-за сопротивления проводников возникает существенное падение напряжения, приводящее к искажениям сигнала, в связи, с чем добавляют промежуточные проводники из хрома, несмотря на его непрозрачность;

  • для создания плазмы ячейки обычно заполняются газами — неоном или ксеноном (реже используется гелий и/или аргон, или, чаще, их смеси) с добавлением ртути.

Химический состав люминофора:

  • Зелёный: Zn2SiO4:Mn2+ / BaAl12O19:Mn2+;+ / YBO3:Tb / (Y, Gd) BO3:Eu[1]

  • Красный: Y2O3:Eu3+ / Y0,65Gd0,35BO3:Eu3+

  • Синий: BaMgAl10O17:Eu2+

Существующая проблема в адресации миллионов пикселей решается расположением пары передних дорожек в виде строк (шины сканирования и подсветки), а каждой задней дорожки — в виде столбцов (шина адресации). Внутренняя электроника плазменных экранов автоматически выбирает нужные пиксели. Эта операция проходит быстрее, чем сканирование лучом на ЭЛТ-мониторах. В последних моделях PDP обновление экрана происходит на частотах 400—600 Гц, что позволяет человеческому глазу не замечать мерцания экрана.