텅스텐 분말 플라즈마 코팅

플라즈마 분무 / 플라즈마 분무

혈장 자유 전자, 양이온, 중성 원자 및 분자로 구성된 이온화 된 가스 구름입니다. 독특한 속성 때문에 일부는 그것을 "제 4의 상태"라고 부릅니다. 혈장 일부 에너지가 이온화되도록 가스에 충분한 에너지가 부여 될 때마다 발생한다.

          

가스가 5,000 ° C (9,032 ° F) 이상으로 가열되면 화학 결합이 파괴되고 원자가 폭력적인 임의의 움직임을 겪습니다. 이로 인해 원자 충돌이 발생하여 일부 전자가 핵에서 분리됩니다. 전자는 원자의 음으로 하전 된 구성 성분이다. 따라서 전자를 잃어 버리면 남아있는 전자와 함께 더 무거운 핵이 양으로 전하를 띠게됩니다. 가스가이 붕괴를 겪게되면 이온화되고 그것이 된 구름은 플라즈마로 확인됩니다. 그것의 행동은 전자기와 기계적인 힘 사이의 복잡한 상호 작용을 포함한다. 플라즈마는 어떤 전자에도 존재한다.              일반 원호 나 진공관과 같은 하나의 강철 방전. 그것은 형광 튜브 내의 인광체를 여기시키는 저온 플라즈마입니다.

혈장 상당한 시간 동안 알려져왔다. 상업적 기술에서 그들은 10,000 ° C (18,032 ° F) 이상의 온도를 얻는 고온의 입자 흐름으로 간주됩니다. 오늘날의 플라즈마 스프레이 건은 장기간 동안 5,000 ° C (9,032 ° F)에서 16,000 ° C (28,832 ° F)의 온도를 생산할 수있을 정도로 충분히 견고합니다. 이 총을 "비 이송 아크 플라즈마 발생 장치"라고합니다. 발전기는 기본적으로 수축 공간에서 작동하는 전기 아크입니다. 1920 년대 독일의 H. 게르 디엔 (2)에 의해 개발 된 개념 인 유출 물 (작동 가스)이 통과하는 아크와 같이 두 개의 전극, 전면 (양극) 및 후면 (음극) 전극이 챔버에 포함되어 있습니다. 그러나 그 당시에는 높은 온도에 대한 명백한 요구가 없었기 때문에 관심이 거의 없었다. 우주 시대가 도래함에 따라 1950 년대에이 시스템이 상용화되었습니다.

          

플라즈마 발생기는 충분한 전압이 작은 간격으로 분리 된 두 전극에 적용되면 그 순간의 전위차가 전자가 음극에서 추출되도록하는 개념에서 작동합니다. 전자는 양극쪽으로 가속하고 속도를 낸다. 가스가 두 전극 사이의 틈새에 삽입되면, 그 원자는 전자와 그 자체와 충돌하여 더 많은 전자가 분리되어 양극쪽으로 이동하게됩니다. 한편, 전자를 제거하고 양으로 대전 된 핵은 음극으로 이동합니다. 이로써 갭 내의 가스는 이온화되어 전기 전도성을 갖게된다. 그것은 전자만을 함유하고 이온화 된 가스를 함유하는 플라즈마 스트림으로서 애노드에서 오리피스를 통해 배출된다 (7). 한편, 9,000 ° C (16,232 ° F)를 초과하는 온도에 도달하는 방출 플라즈마 흐름은 냉각되기 시작하고 한 번 이온화 된 가스가 재결합하기 시작합니다.

대부분의 상업용 플라즈마 총은 근본적으로 단순하며, 오리피스가있는 챔버와 전면 노즐 (양극)으로 구성됩니다. 챔버와 노즐은 수냉식입니다. 챔버의 뒤쪽에는 수첨 전극이 있으며 수냉식입니다. 이 후면 전극은 소모품이 아니며 토륨 텅스텐으로 만들어졌습니다 (위 그림 참조). 챔버 내의 어딘가의 포트는 고압 플라즈마 형성 가스 또는 가스가 진입하는 것을 허용한다. 고주파 스파크가 작동을 시작하고 발화시 중단됩니다. 고압 가스가 플라즈마 아크의 외층을 냉각시켜 극단적 인 열이 노즐 보어로부터 멀리 유지된다는 점에 유의해야합니다.

전형적인 혈장 형성 기체는 아르곤, 질소, 수소 및 헬륨을 포함한다. 이들은 아르곤 및 수소, 아르곤 - 헬륨, 질소 - 수소 등을 단독으로 또는 조합하여 사용할 수있다. 아르곤 및 질소는 일반적으로 1 차 플라즈마 가스로서 이용되고 수소는 2 차 플라즈마로서 " 더 뜨거운 "플라즈마. 질소는 아르곤보다 저렴하므로 경제성에 따라 아르곤보다 널리 사용됩니다. 헬륨은 플라즈마를 팽창시키는 경향이 있으며 아르곤과 함께 사용하면 약 488 m / sec (1,600 ft / sec)에서 노즐을 빠져 나가는 "고속 플라즈마"가 생성됩니다. 아르곤 / 수소 및 질소 / 수소 배출 속도는 약 366m / sec (1,200ft / sec)에서 측정되었습니다. 대부분의 플라즈마 총은 분말을 분무하도록 설계 되었기 때문에 분말은 노즐 구멍의 외부 포트를 통해 주입됩니다. 또한 노즐 보어의 내부로 분말을 주입하기위한 하드웨어도 있습니다. 주 플라즈마 형성 가스는 분말을 플라즈마 스트림으로 운반하기위한 캐리어로서 일반적으로 사용된다.

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