"كريستال البلازما" وأسرار الكون. تم إجراء تجربة "الكريستال البلازما" على ISS مع معدات جديدة

"كريستال البلازما" وأسرار الكون. تم إجراء تجربة "الكريستال البلازما" على ISS مع معدات جديدة

الأكاديمي V. Fortov، مدير معهد الفيزياء الحرارية للحالات المتطرفة الأكاديمية الروسية للعلوم.

في أبريل 2005، تلقت الأكاديمي فلاديمير إيفجينيزيتش فورتوف جائزة دولية مرموقة - الميدالية الذهبية المسماة بعد ألبرت آينشتاين، منحت له لمساهمة رائعة في تطوير العلوم الفيزيائية والتعاون العلمي الدولي. تكمن المصالح العلمية للأكاديم Fortov في مجال الفيزياء في المواد المتطرفة، بما في ذلك البلازما. إذا لم تعول المادة المظلمة، فإن البلازما هي الحالة الأكثر شيوعا للمادة الطبيعية: وفقا للتقديرات، في هذه الدولة هناك حوالي 95٪ من المادة العادية في الكون. النجوم هي عناقيد البلازما، الغاز المؤين مع درجات حرارة في عشرات ومئات الملايين من الدرجات. خصائص البلازما تشكل أساس التكنولوجيات الحديثة، وهو نطاق ما هو واسع. تنبعث البلازما الضوء في المصابيح الكهربائية، ويخلق صورة ملونة في لوحات البلازما. تستخدم مفاعلات البلازما تدفقات البلازما لإنتاج الأدوية الدقيقة والمعادن تصلب وأسطح التنظيف. إعدادات البلازما إعادة تدوير النفايات وإنتاج الطاقة. الفيزياء البلازما هي منطقة تنمية بنشاط في العلوم، والتي يتم تنفيذ الاكتشافات المدهشة لهذا اليوم، ويلاحظ ظواهر غير عادية، مما يتطلب التفاهم والاضطرابات. واحدة من الظواهر الأكثر إثارة للاهتمام المكتشفة في البلازما منخفضة الحرارة هي تشكيل "كريستال البلازما"، وهذا هو هيكل مكاني من الجزيئات الدقيقة - غبار البلازما.

العلم والحياة // التوضيح

العلم والحياة // التوضيح

Cosmonauts S. Krikalev و Y. Gyzenko قم بتثبيت معدات "بلاسما الكريستال" للمؤسسة (2001).

ما هو البلازما الغبار؟

غبار البلازما هو الغاز المؤين يحتوي على غبار - جزيئات صلبة. غالبا ما يتم العثور على هذه البلازما في الفضاء: في حلقات كوكبي، كيوت من المنازل، السحب المتبادلة والتنتجلي. وقد وجد بالقرب من الأقمار الصناعية الاصطناعية للأرض وفي منطقة تقليم النباتات النووية النووية مع الاحتفاظ المغناطيسي، وكذلك في مفاعلات البلازما، الأقواس، التصريف.

في ظروف المختبر، تلقى أيرفينغ Langmür Arring Langmür Irving Langmür من البلازما الغبار لأول مرة في العشرينات من القرن الماضي. ومع ذلك، كان يدرسها بنشاط في العقد الماضي. نشأت الاهتمام المتزايد في خصائص البلازما الغبار مع تطوير تقنيات رش البلازما والنقص في الإلكترونيات الدقيقة، وكذلك إنتاج الأفلام الرقيقة والجوارب النانوية. إن وجود جزيئات صلبة تندرج في البلازما نتيجة لتدمير الأقطاب الكهربائية وجدران غرفة التفريغ، لا يؤدي فقط إلى تلوث سطح رقائق أشباه الموصلات، ولكن أيضا يضطر أيضا البلازما بطريقة غير متوقعة. للحد من هذه الظواهر السلبية أو منعها، من الضروري معرفة كيفية قيام عمليات تكوين الجسيمات المكثفة ونموها في البلازما بتفريغ الغاز، كما تؤثر غبار البلازما على خصائص التفريغ.

الكريستال البلازما

تكون أبعاد جزيئات الغبار كبيرة نسبيا - من أسهم ميكرون إلى عدة عشرات، وأحيانا مئات من ميكرونات. قد يكون له رسالتهم كمية كبيرة للغاية وتجاوز رسوم الإلكترون في المئات وحتى مئات الآلاف من المرات. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون متوسط \u200b\u200bطاقة Coulomb في تفاعل الجزيئات، يتناسب مع مربع التهمة، بمثابة طاقتها الحرارية المتوسطة. اتضح البلازما، والتي تسمى Sylnoneal، لأن سلوكها لا يخضع لقوانين الغاز المثالي. (أذكر أن البلازما يمكن اعتبارها غازا مثاليا إذا كانت طاقة تفاعل الجزيئات أقل بكثير من طاقتها الحرارية).

تظهر الحسابات النظرية لخصائص توازن البلازما الغبار أنه في ظل ظروف معينة، فإن التفاعل الكهربائي القوي "يأخذ الجزء العلوي" أعلى من الطاقة الحرارية المنخفضة ويسبب الجزيئات المشحونة في الفضاء بطريقة معينة. يتم تشكيل هيكل مبسط، الذي تلقى اسم كولوم أو الكريستال البلازما. تشبه بلورات البلازما الهياكل المكانية في سائل أو صلب. يمكن أن تحدث انتقالات المرحلة مثل الذوبان والتبخر هنا.

إذا كانت جزيئات البلازما الغبار كبيرة بما يكفي، فيمكن ملاحظة كريستال البلازما بالعين المجردة. في التجارب المبكرة، تم تسجيل تشكيل الهياكل البلورية في نظام الجزيئات المشحونة من أحجام الحديد والألومنيوم ميكرون المحتفظ بها بواسطة المتغيرات والحقول الكهربائية الثابتة. في الأشغال اللاحقة، تم إجراء تبلور كولوم من الجسيمات في البلازما المشجعين ضعيفا من التفريغ العالي التردد في الضغط المنخفض. تعد طاقة الإلكترون في مثل هذه البلازما إلكترونيا إلى حد ما (EV)، وتقع طاقة الأيونات بالقرب من الطاقة الحرارية للذرات التي تحتوي على درجة حرارة الغرفة (~ 0.03 EV). هذا يرجع إلى حقيقة أن الإلكترونات هي أكثر من الهواتف المحمولة ومدفقها الموجه إلى جسيم الغبار المحايد يتجاوز تدفق الأيونات بشكل كبير. الجسيمات "يمسك" الإلكترونات ويبدأ في تهمة سلبية. يؤدي هذا الأمر إلى تتراكم الرسوم السلبية بدوره في طرد الإلكترونات وجذب الأيونات. تتغير تهمة الجسيمات حتى تدفقات الإلكترونات والأيونات على سطحها متساوية. في تجارب مع إفرازات عالية التردد، كانت تهمة جزيئات الغبار سلبية وكبيرة إلى حد ما (حوالي 10 رسوم إلكترونية 4 4 - 10). تعتمد سحابة جزيئات الغبار المشحونة بالقرب من سطح القطب السفلي، حيث كان هناك توازن بين القوى الجاذبية والكهرباء. بقطر السحابة في عدة سنتيمترات في الاتجاه الرأسي، كان عدد طبقات الجسيمات عدة عشرات، وكانت المسافة بين الجزيئات عدة مئات من ميكرومتر.

الهياكل المطلوبة في البلازما الحراري ...

في معهد الفيزياء الحرارية للحالات المتطرفة الأكاديمية الروسية للعلوم (ITP RAS) منذ عام 1991 يدرس بلازما الغبار وخلق مجموعة متنوعة من الأساليب لتشخيصها. تتم دراسة غبار البلازما الأنواع المختلفة: البلازما الحراري، وبلازما تفريغ الغاز من التصريفات العالية والتردد العالية، والملائقيات الحصرية والبلازما المتحمسين النووي.

تحتوي البلازما الحرارية التي تم تشكيلها في شعلة الموقد الغاز في الضغط الجوي درجة حرارة من 1700 إلى 2200 ك، ودرجة حرارة الإلكترونات والأيونات والجزيئات المحايدة متساوية فيه. في تدفق هذه البلازما، تمت دراسة سلوك جزيئات ثاني أكسيد السيريوم (الرئيس التنفيذي 2). خصوصية هذه المادة هي أن الإلكترونات سهلة للغاية السفر من سطحها - تشغيل إخراج الإلكترون هو حوالي 2.75 فينس. لذلك، يتم فرض جزيئات الغبار على حد سواء عن طريق تدفقات الإلكترونات وأيونات البلازما وعلى الإلكترونات التي تنبعث منها بالانبعاثات بالحرارة مع جسيم ساخن، مما يخلق تكلفة إيجابية.

تم تحليل الهياكل المكانية للجسيمات بواسطة الإشعاع بالليزر الذي يعطي وظيفة الارتباط ز (ص)، المعنى الذي هو كما يلي. إذا قمت بإصلاح الموقع في مساحة واحدة من الجسيمات، فإن الوظيفة تعرض احتمال العثور على أي جسيم آخر على مسافة رديئة من هذا. وهذا يتيح لنا أن نستنتج حول الترتيب المكاني للجزيئات - الفوضى أو أمرت، سمة الهياكل السائلة والبلوريات.

وظائف الارتباط النموذجي ز (ص) بالنسبة للمدير التنفيذي 2 جزيئات في جيتول جيت في درجة حرارة الغرفة والبلازما ممثلة في مريض. 1. في درجة حرارة البلازما عالية (2170 ك) وتركيز منخفض للجماهير الكلية (ب)، فإن وظيفة الارتباط لها نفس النموذج تقريبا بالنسبة لطائرة من الهباء التقليدية في درجة حرارة الغرفة (أ). هذا يعني أن جزيئات البلازما تفاعل ضعيفة وتشكيل الهياكل المطلوبة لا يحدث. في درجة حرارة البلازما أقل (1700 ك) وتركيز أعلى للجزيئات، تأخذ وظيفة الارتباط سمة من سمات السائل: هناك أقصى واضح، يشير إلى وجود ترتيب منخفض في موقع الجسيمات (ب) وبعد في هذه التجربة، كان التهمة الإيجابية للجسيمات حوالي 1000 رسوم إلكترونية. يمكن تفسير نظام ضعيف نسبيا للهيكل من قبل وقت صغير من وجود البلازما (حوالي 20 ألفا من الثانية)، والتي لا تملك عملية تشكيل بلورة البلازما وقتا لإكمالها.

... وتفريغ رائحة

في البلازما الحراري، تكون درجة حرارة جميع الجزيئات هي نفسها، وفي البلازما من تفريغ الغاز متوهج، فإن الوضع مختلف - درجة الحرارة الإلكترونية أكثر بكثير أيون. وهذا يخلق المتطلبات الأساسية لحدوث هياكل مرتبة من غبار البلازما - بلورات البلازما.

في التفريغ الغازي متوهج في ظل ظروف معينة، هناك ركود دائمة - مناطق ثابتة من اللمعان غير المتكافئ، بالتناوب بانتظام مع فترات مظلمة. تركيز الإلكترونات والحقل الكهربائي غير متجانس بقوة على طول طول الطبقات. لذلك، في رأس كل ساعة، يتم تشكيل فخ كهربائي، والذي، مع موقف عمودي أنبوب التفريغ، يمكن أن يحمل جزيئات دقيقة في مجال النشر الإيجابي للتفريغ.

تتمثل عملية تشكيل الهيكل على النحو التالي: يتم سكب جزيئات Micron من الحاوية الموجودة في التفريغ الموجودة في البلازما ويتم تصميمها في الهيكل الذي يستمر كم من الوقت مع المعلمات دون تغيير من التفريغ. شعاع الليزر يبرز الجزيئات في طائرة أفقية أو رأسية (مريضة. 2). تكوين الهيكل المكاني يعمل على إصلاح كاميرا الفيديو. يمكن رؤية جزيئات منفصلة بالعين المجردة. في تجربة، تم استخدام جزيئات عدة أنواع - مجوهرات مجوفة من الزجاج البورسليكات وجزيئات ملاميميميمالديهيد بقطر من واحد إلى مائة ميكرومتر.

في وسط ستراتي، تتكون سحابة الغبار قطرها تصل إلى عدة عشرات من ملليمترات. تقع الجزيئات في الطبقات الأفقية، وتشكيل هياكل سداسية (مريضة. 3A). المسافات بين الطبقات من 250 إلى 400 ميكرون، المسافة بين الجزيئات في الطائرة الأفقية هي من 350 إلى 600 ميكرون. وظيفة توزيع الجسيمات ز (ص) لديها العديد من ماكسيما وضوحا، مما يؤكد وجود ترتيب بعيد المدى في موقع الجسيمات ويعني تكوين هيكل بلوري، على الرغم من أن بلورات غبار البلازما مرئية بوضوح وعين عارية.

من خلال تغيير معايير التفريغ، من الممكن التأثير على شكل سحابة الجسيمات وحتى مراقبة الانتقال من الحالة البلورية إلى السائل ("ذوبان" الكريستال) ثم إلى الغاز. باستخدام جزيئات غير كروية - اسطوانات نايلون بطول 200-300 ميكرون، كان من الممكن أيضا الحصول على هيكل مشابه لكريستال سائل (مريضا 4).

غبار البلازما في الفضاء

على الأرض، يتم منع قوة الجاذبية على الأرض لمزيد من دراسة بلورات البلازما. لذلك، تقرر بدء تجارب في الفضاء، في ظروف microgravity.

أجرت التجربة الأولى رواد فضاء أ. يا سولوفيانوف و P. vinogradov في المجمع المداري الروسي "مير" في يناير 1998. كان عليهم دراسة تكوين هياكل غبار البلازما المطلوبة في انعدام الوزن تحت عمل أشعة الشمس.

في الزجاج أمبول مليئة بالجزيئات النيون والكروية من البرونز مع طلاء السيزيوم في ضغوط من 0.01 و 40 تور تم العثور عليها. تم تثبيت أمبولة بالقرب من الفصال، اهتزت وتسجيلها مع حركة كاميرا فيديو من الجسيمات التي أبرزها الليزر. أظهرت الملاحظات أن الجزيئات كانت في البداية تتحرك الفوضى، ثم تظهر حركة اتجاهية، والتي ترتبط بانتشار البلازما على جدران الأمبولة.

تم العثور على حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام: بعد بضع ثوان، بعد اهتزاز الأمبولة، بدأت الجزيئات في التمسك معا، تشكيل التكتلات. تحت عمل أشعة الشمس، يتخلص التكتلات. قد يرتبط التكتل بحقيقة أن اللحظات الأولية للإضاءة للجسيمات تحصل على رسوم متعددة الأبعاد: إيجابية - بسبب انبعاث المواد الكيميائية، سلبية - مشحونة من قبل تدفقات إلكترونات البلازما المنبعثة من جزيئات أخرى - وعصا الجزيئات المشحونة Variemly جنبا إلى جنب مع بعضها البعض.

تحليل سلوك الجسيمات، يمكنك تقدير مبلغ رسومهم (حوالي 1000 رسوم إلكترونية). في معظم الحالات، شكلت الجزيئات مجرد هيكل سائل، على الرغم من حدوث بلورات في بعض الأحيان.

في أوائل عام 1998، تقرر إجراء تجربة روسية روسية مشتركة "بلاسما البلازما" على متنها الجزء الروسي للمحطة الفضائية الدولية (PC MKC). أجرى صياغة وإعداد التجربة من قبل العلماء في معهد الفيزياء الحرارية للحالات القصوى للأكاديمية الروسية للعلوم بمشاركة معهد الفيزياء خارج كوكب الأرض في ماكس بلانك (ألمانيا) وشركة الصواريخ والفضاء في مجال الطاقة.

العنصر الرئيسي للمعدات هو غرفة البلازما فراغ (مريض. 5)، تتكون من لوحات ساحة الصلب وأدوات زجاجية لقسم مربع. على كل من اللوحات، يتم تركيب أقطاب القرص لإنشاء تفريغ عالية التردد. يتم بناء الأقطاب الكهربائية في حقن جزيئات الغبار في البلازما. يتم تثبيت جميع النظام البصري، بما في ذلك غرفتان رقمي وليزري أشباه الموصلات لإلقاء الضوء على سحابة الجسيمات، على طبق متحرك، والتي يمكن نقلها عن طريق مسح بنية غبار البلازما.

تم تطوير وتصنيع مجموعتان من المعدات: التكنولوجي (هو أيضا التدريب) والرحلة. في فبراير 2001، بعد اختبار التدريب قبل الرحلة على Baikonur، تم تسليم طقم الرحلة إلى وحدة الخدمة من الجزء الروسي من ISS.

تم إجراء التجربة الأولى للجسيمات من الميلامين الفورمالديهايد في عام 2001. تم تبرير توقعات العلماء: لأول مرة أمرت تشكيل ثلاثي الأبعاد بزيادة جزيئات كبيرة الحجم بحجم ميكرون مع معلمة كبيرة من غير منظم - بلورات البلازما ثلاثية الأبعاد مع التركيز الخانصيات والشمسات التي تركز على حجمها (ILLE 7 ).

تتمثل القدرة على تلقي وتحقيق تكوينات البلازما المختلفة في العديد من التكوينات والإضافات، إذا كنت تستخدم تصريف التعريفي عالية التردد. في المنطقة بين البلازما المتجانسة وجدائها المقيد أو الغاز المحيطي المحيطي، من الممكن أن نتوقع أن توقع رفع المساج (يتجمد) من كل من ماكلس الفردية المشحونة وفرمهم. في أنابيب زجاجية أسطوانية، حيث يتم إخراج التفريغ من قبل قطب حلقة، تعطل عدد كبير من الجزيئات فوق تكوين البلازما. اعتمادا على الضغط والطاقة، تنشأ أي هياكل بلورية مستقرة، أو هيكل مع جزيئات تتأرجح، أو تدفقات الجسيمات الحرارية. عند استخدام القطب المسطح، تعطل الجزيئات فوق قارورة النيون المملوءة أسفل وتشكيل هيكل مرتبة - كريستال بلازما. حتى الآن، يتم إجراء هذه التجارب في المختبرات على الأرض وفي شروط الطيران المكافئ، ولكن في المستقبل من المقرر أن تنشئ هذه المعدات لتثبيتها على ISS.

الخصائص الفريدة من بلورات البلازما (بساطة الحصول على المعلمات ومراقبةها والتحكم فيها، بالإضافة إلى أوقات الاسترخاء الصغيرة إلى التوازن والاستجابة للاضطرابات الخارجية) تجعلها كائن ممتاز في دراسة كل من خصائص البلازما بقوة والخصائص الأساسية من البلورات. يمكن استخدام النتائج لمحاكاة بلورات ذرية أو جزيئية حقيقية ودراسة العمليات البدنية بمشاركتها.

تعد هياكل ماكورات ماكورية في البلازما أداة جيدة للمشاكل المطبقة المرتبطة بالمكترونيات الدقيقة، ولا سيما مع إزالة جزيئات الغبار غير المرغوب فيها في إنتاج الرقائق، مع تصميم وتوليف من الكريستال الصغيرة - Nanoclastal، Nanoclustal، مع ترسب البلازما، مع فصل الجزيئات في الحجم، وتطوير مصادر خفيفة عالية عالية الكفاءة، وإنشاء بطاريات نووية كهربائية وأجهزة الليزر، والسوائل العاملية هي أطراف المادة المشعة.

أخيرا، من الواقعية إنشاء التقنيات التي ستسمح لترسب الجسيمات المرجح في البلازما إلى الركيزة وبالتالي إنشاء طلاءات مع خصائص خاصة، بما في ذلك مسامية ومركبة، بالإضافة إلى شكل جزيئات مع طلاء متعدد الطبقات المواد ذات الخصائص المختلفة.

مهام مثيرة للاهتمام تنشأ في علم الأحياء الدقيقة، الطب، البيئة. قائمة استخدام البلازما الغبار المحتمل يتوسع باستمرار.

توقيعات التوضيحية

مريض. 1. يوضح وظيفة الارتباط G (R) مدى احتمال العثور على جسيم آخر على مسافة ص من هذا. بالنسبة لجزيئات الرئيس التنفيذي لشركة Air Jet في درجة حرارة الغرفة 300 ك (أ) وفي البلازما عند درجة حرارة 2170 ك (ب)، تشير الوظيفة إلى توزيع الجسيمات الفوضى. في البلازما عند درجة حرارة 1700 ك (ب)، تتمتع الوظيفة بحد أقصى، أي هيكل ينشأ مشابها للسائل.

مريض. 2. تثبيت دراسة البلازما الغبار في تفريغ إفرازات العاصمة هو أنبوب ذو توجه رأسيا مملوء بالنيون في الضغط المنخفض يتم إنشاء تفريغ متوهجة. في ظل ظروف معينة، هناك ركود دائمة - مناطق ثابتة لمعان غير متساو. ترد جزيئات الغبار في حاوية ذات قاع شبكي فوق منطقة التفريغ. عند هز حاوية الجسيمات، تسقط الجزيئات وتعلق في Stratas، وتشكيل هياكل أمرية. من أجل أن تكون الغبار مرئية، يتم تسليط الضوء على شعاع ليزر مسطح. يتم تسجيل الضوء المبعثر من قبل كاميرا الفيديو. على شاشة الشاشة، صورة الفيديو لهياكل غبار البلازما، التي تم الحصول عليها عن طريق إضاءة جزيئات الغبار مع شعاع الليزر في منطقة طيف أخضر.

مريض. 3. في التفريغ المتوهج، ينشأ بنية الغبار المطلوبة (أ)، والذي يتوافق مع وظيفة الارتباط G (R) مع العديد من سمة Maxima الواضحة من الكريستال (ب).

مريض. 4. تم بناء جزيئات الغبار المطولة (وجود نموذج اسطوانة) بالتوازي مع بعض المحور الشائع. وتسمى هذه الحالة كريستال سائل البلازما عن طريق القياس مع بلورات سائلة جزيئية، حيث يوجد اتجاه محدد في اتجاه الجزيئات الطويلة.

مريض. 5. غرفة البلازما فراغ لدراسة البلازما الغبار في محطة الفضاء الدولية (ISS).

مريض. 6 - تم تصميم تركيب خاص لدراسة بلورات البلازما في إفرازات عالية التردد للضغط المنخفض في معهد الحيوانات الأكاديمية المتطرفة في الأكاديمية الروسية للعلوم. البنية البلورية مرئية بوضوح عندما تضيء جزيئات الغبار بعظام الليزر في مناطق الطيف الأخضر والأحمر.

مريض. 7. هياكل جزيئات الغبار في الطبقات الأفقية الثلاثة لتعليم براءات الاختراع البلازما: مع حمام سنترينو المجلد مع شعرية (في الأعلى)، شعرية جدة (في الوسط) ومع التعبئة الكثيفة سداسية (أسفل).

1

ساخاروف تا. (r.p.n n-kryviy، mkou nizhnekislyayskaya sosh. البولياكوفا)

1. Artsimovich La. "فيزياء البلازما الابتدائية".

2. http://www.nkj.ru/archive/articles/1318/ (العلم والحياة، بلورات في البلازما الغبار).

3. روبرت ل. ميرلينو. التحقيقات التجريبية للبلازاس المتربة (الإنجليزية) (PDF). قسم الفيزياء وعلم الفلك، جامعة أيوا (17 يونيو 2005). - المراجعة التاريخية لأبحاث البلازما المتربة. فحص 18 يوليو 2009. أرشفة من أصل 2 أبريل 2012.

4. Fortov v.e.، A.G. spailed، s.a. تم تباطؤها، V.I. مولوتكوف، O.F. بتروف. البلازما الغبار (روس.) // ufn. - 2004. - T. 174. - P. 495-544.

5. tsytovich v.n. بلورات غبار البلازما، قطرات والسحب (روس.) // ufn. - 1997. - T. 167. - P. 57-99.

6. المتربة البلازما // موسوعة البلازما منخفضة الحرارة منخفضة. - م.: Janus-K، 2006. - T. 1.

7. Fortov V.E. بلورات غبار البلازما والسوائل على الأرض وفي الفضاء (روس) // نشرة الأكاديمية الروسية للعلوم. - 2005. - T. 75، رقم 11. - P. 1012-1027.

8. Klammov b.a. في معايير ذوبان البلازما المعقدة (روس) // UFN. - 2010. - T. 180. - P. 1095-1108.

9. الفيديو من YouTube "دراسة بلورات الحقل في الفضاء".

البلازما هي الحالة الأكثر شيوعا للمادة في الطبيعة: قدرت أنه في هذه الدولة هناك حوالي 95٪ من المادة العادية في الكون. النجوم هي عناقيد البلازما، الغاز المؤين مع درجات حرارة في عشرات ومئات الملايين من الدرجات. خصائص البلازما تشكل أساس التكنولوجيات الحديثة، وهو نطاق ما هو واسع.

فعلت هذا العمل البحثي، لأنني كنت مهتما بالدولة الرابعة للمادة - البلازما في العالم الحديث. تم اكتشاف هذه الظاهرة مؤخرا في البلازما منخفضة الحرارة منخفضة - تكوين "كريستال البلازما"، أي هيكل مكاني من الجزيئات الدقيقة - غبار البلازما.

غرض بحثي: الحصول على البلازما منخفضة الحرارة عن طريق التجربة، والمعارف مع بلورات حقل البلازما.

مهام البحث:

1. توسيع معرفة "البلازما".

2. الحصول على البلازما منخفضة الحرارة في المنزل.

3. معرفة نطاق البلازما.

4. لتحليل المعلومات الواردة من مصادر مختلفة والبيانات التجريبية.

أهمية هذا العمل هي أن الفيزياء البلازما مؤخرا هي منطقة نامية بنشاط من العلوم، والتي يتم تنفيذ الاكتشافات المدهشة لهذا اليوم، ويلاحظ ظواهر غير عادية، مما يتطلب التفاهم والتفسيرات. ستحسن الاكتشاف في هذا المجال نوعية الحياة البشرية: لتنظيم إعادة تدوير النفايات؛ إنتاج الطاقة البديلة؛ إنتاج ميكروكويت زيادة في قوة المعادن؛ اختراع محركات البلازما الجديدة؛ هزيمة الميكروبات الضارة؛ تحسين جودة الصور الملونة في لوحات البلازما؛ اشرح تطور الكون، إلخ.

العمل مع مصادر المعلومات

تاريخ فتح البلازما

تم افتتاح الدولة الرابعة من المسألة من قبل W. Crox (الشكل 1) في عام 1879 ودعا "البلازما" أولا. Langmur (الشكل 2) في عام 1928، بسبب الجمعيات مع الحالة الرابعة للمادة (البلازما) مع بلازما الدم وبعد

تين. 1. W. Krovonz.

تين. 2. I. Lengmür.

أولا - كتب Langmür: "باستثناء المساحة بالقرب من الأقطاب الكهربائية، حيث تم العثور على كمية صغيرة من الإلكترونات، يحتوي الغاز المؤين على إلكترونات وأيونات في نفس المبالغ تقريبا، ونتيجة لذلك فإن تكلفة نظام النظام صغير جدا. نحن نستخدم مصطلح "البلازما" لوصف هذه المنطقة المحايدة بالكهرباء بالكامل تتكون من أيونات وإلكترونات ". وبعد

مفهوم البلازما

غاز البلازما - جزئيا أو مؤين تماما تم تشكيله من ذرات محايدة (أو جزيئات) وجزيئات مشحونة (الأيونات والإلكترونات). أهم ميزة البلازما هي حيادها شبه، مما يعني أن الكثافة السائبة للجزيئات المشحونة الإيجابية والسلبية، والتي تشكلت منها، هي نفسها تقريبا.

يمر الغاز في ولاية البلازما، إذا فقدت بعض مكونات ذراتها (الجزيئات) واحدة أو أكثر من الإلكترونات لأي سبب من الأسباب، أي تحولت إلى أيونات إيجابية. في بعض الحالات، قد تنشأ الأيونات السالبة في البلازما نتيجة "التمسك" بالإلكترونات إلى الذرات المحايدة.

إذا بقيت جزيئات محايدة في الغاز، فإن البلازما تسمى مؤين تماما. تكيح قوانين غاز البلازما في العديد من النواحي مثل الغاز. في الوقت نفسه، سلوك البلازما في بعض الحالات، خاصة عند عرض الحقول الكهربائية والمغناطيسية على ذلك، اتضح أنه غير عادي أن يتحدث في كثير من الأحيان عن الحالة الرابعة الجديدة للمادة (الشكل 3).

تين. 3. الحالة الرابعة

ما هو البلازما الغبار؟

غبار البلازما هو الغاز المؤين يحتوي على غبار - جزيئات صلبة. غالبا ما يتم العثور على هذه البلازما في الفضاء: في حلقات كوكبية، ذيول المذنبات، الغيوم المتبوية والتنتجلي (الشكل 4). وقد وجد بالقرب من الأقمار الصناعية الاصطناعية للأرض وفي منطقة تقليم النباتات النووية النووية مع الاحتفاظ المغناطيسي، وكذلك في مفاعلات البلازما، الأقواس، التصريف.

تين. 4. المذنب الذيل البلازما

في ظروف المختبر، تلقى أيرفينغ Langmür Arring Langmür Irving Langmür من البلازما الغبار لأول مرة في العشرينات من القرن الماضي. ومع ذلك، كان يدرسها بنشاط في العقد الماضي. زيادة الاهتمام في خصائص البلازما الغبار نشأت مع تطوير تقنيات رش البلازما (الشكل 5) والنقاذ في الإلكترونيات الدقيقة (الشكل 6)، وكذلك إنتاج الأفلام الرفيعة (الشكل 7) والمنتجعات النانوية (الشكل. 8).

تين. 5. رش البلازما

FIG.6. نقش البلاتين في الهيدروجين

تين. 7. رقيقة فيلم أشباه الموصلات

FIG.8. الجسيمات النانوية

الكريستال البلازما

أبعاد جزيئات الغبار كبيرة نسبيا - من أسهم ميكرون إلى عدة عشرات، وأحيانا مئات من ميكرون (الشكل 9). قد يكون له رسالتهم كمية كبيرة للغاية وتجاوز رسوم الإلكترون في المئات وحتى مئات الآلاف من المرات. نتيجة لذلك، يمكن أن يكون متوسط \u200b\u200bطاقة Coulomb لتفاعل الجزيئات، يتناسب مع مربع التهمة، رائعا في طاقة الحرارة الوسطى (الشكل 10). اتضح البلازما، والتي تسمى غير كاملة للغاية، لأن سلوكها لا يخضع لقوانين الغاز المثالي. (أذكر أن البلازما يمكن اعتبارها غازا مثاليا إذا كانت طاقة تفاعل الجزيئات أقل بكثير من طاقتها الحرارية).

تين. 9. بلاسما الكريستال

تين. 10. Coulomb probre.

تظهر الحسابات النظرية لخصائص توازن البلازما الغبار أنه في ظل ظروف معينة، فإن التفاعل الكهربائي القوي "يأخذ الجزء العلوي" أعلى من الطاقة الحرارية المنخفضة ويسبب الجزيئات المشحونة في الفضاء بطريقة معينة. يتم تشكيل هيكل مبسط، الذي تلقى اسم كولوم أو الكريستال البلازما. تشبه بلورات البلازما الهياكل المكانية في سائل أو صلب (الشكل 11). يمكن أن تحدث انتقالات المرحلة مثل الذوبان والتبخر هنا.

تين. 11. البلازما الكريستال

إذا كانت جزيئات البلازما الغبار كبيرة بما يكفي، فيمكن ملاحظة كريستال البلازما بالعين المجردة.

الحصول على البلازما منخفضة الحرارة في المنزل

بعد بعض الدراسات، خصائص وخصائص البلازما، كنت قادرا على الحصول على تجربة في المنزل البلازما منخفضة الحرارة (الفيديو "البلازما الحصول على"). للقيام بذلك، أحتاج إلى المعدات التالية: فرن الميكروويف، المياه المقاومة للرياح، جرة الزجاج.

تين. 12. المرحلة التحضيرية

خبرة:

1. من البداية، أخرجت طبق زجاجي من فرن الميكروويف، حيث يتم تدوير المنتجات عند تسخينها. أعدت مباراة (الشكل 12).

2. إذن، في مركز الميكروويف، وضعت مباراة وأضاءها.

3. بعد ذلك، غطيت المباراة مع جرة زجاجية، ثم أغلق فرن الميكروويف، تشغيلها عن طريق تعيين وظيفة تسخين المنتج (الشكل 13).

4. بعد فترة زمنية معينة، يمكن أن ينظر إليه على أنه تم تشكيل البلازما في جرة زجاجية مع مباراة حرق (الشكل 14).

تين. 13. تطابق تحت جرة زجاجية في فرن الميكروويف

تين. 14. البلازما منخفضة الحرارة

بفضل هذه التجربة البسيطة، يمكن ملاحظة كيفية غاز الغاز بموجب عمل درجة الحرارة وبالتالي الحصول على البلازما المؤين جزئيا. إذا تمكنت، فقم ببساطة بالحصول على بلازما منخفضة الحرارة، ثم يمكن الحصول عليها في المؤسسات، في حين أن تكلفة الحصول عليها هي الحد الأدنى.

الاستنتاجات

تمكنت من الحصول على البلازما منخفضة الحرارة في المنزل. لقد وسعت معرفتي في هذه المسألة، تعلمت الكثير من جديد ومثيرة للاهتمام. كنت مهتما جدا بهذا الموضوع وأنا متأكد من أنه عندما سأختار مهنة، فإن هذا العمل البحث سيترك علامتك.

البلازما "الفوضى" هي الحالة الخامسة للمادة. البلازما البلورية هي حالة البلازما "المنظم"، حيث ليس من الضروري عقد المجال المغناطيسي. خصائص البلازما تشكل أساس التكنولوجيات الحديثة، وهو نطاق ما هو واسع.

أعتقد أن البلازما هي رمزا للمستقبل، وهي أهم الصناعة، والتي بدونها مواصلة تطوير الحضارة غير قابلة للتغيير. البلازما، في رأيي، مصدر بديل للطاقة والدكتور البياني.

مرجع ببليوغرافي

skoblikov a.a. الحصول على البلازما منخفضة الحرارة، والمعارف مع بلورات حقل البلازما // تبدأ في العلوم. - 2016. - № 2. - P. 133-136؛
عنوان URL: http://science-start.ru/ru/article/view؟id\u003d51 (تاريخ التعامل: 03/28/2019).

استمرت التجربة الأسطورية التي بدأت على المحطة السوفيتية المدارية "السلام"، على محطة الفضاء الدولية مع معدات جديدة. جهاز فريد من نوعه تم اتخاذه مؤخرا على متن المحطة الفضائية هو جهاز منظم إضافي تدفق الغاز. وسوف تمنح الفرصة للحصول على نتائج أكثر دقة خلال التجربة في دراسة البلازما وستزيد من نقاءها. ستتلقى البيانات حول ما هي البلازما المتربة معلومات غير معروفة سابقا حول الكون، وإنشاء بطاريات وطاقة مدمجة وليزر، وتطوير تقنية جديدة تزايد الماس، وتكون بمثابة أساس لتطوير طب البلازما.

يمكن أن تكون أي مادة في أربع مراحل الولايات - الصلبة والسائلة والغازية والبلازما. البلازما أكثر من 99٪ من الكتلة المرئية من الكون، بدءا من النجوم وإنهاء الغاز بين النجوم. البلازما التي تحتوي على جزيئات الغبار شائعة جدا في الفضاء - هذه حلقات كوكبية، ذيول المذنبات، السحب بين النجوم.

دراسة البلازما مع microparticles بحجم عدة ميكرونات (جزيئات الغبار) ومراقبة سلوكها في ظروف microgravity، والتي تحدث فيها تعويض كامل تقريبا عن وزن microparticles، هناك بالفعل أكثر من عقدين. في كانون الثاني / يناير 1998، تم تنفيذ رواد فضاء الأناضول من الأناضول في بافيل فينوجرادوف في تركيب "البلازما كريستال - 1" (PC-1)، والتجربة الأولى لدراسة فيزياء هياكل غبار البلازما، بما في ذلك بلورات البلازما والسوائل وبعد في أغسطس من نفس العام، بدأ البحث في معدات PC-2، التي تتكون من أنبوب تفريغ الغاز وجهاز لتسجيل الفيديو، إجراء بحث على معدات PC-2. في آذار / مارس 2001، أجرت سيرجي كريكاليف ويوري جيزينكو الدورة الأولى للتجربة على محطة الفضاء الدولية في تثبيت PC-3، تم إنشاؤها بشكل مشترك من قبل المتخصصين الروس والألمانيين. أول تجارب في التثبيت الجديد "البلازما الكريستال 4"، تم إنشاؤها بالاشتراك من قبل العلماء من معهد درجة الحرارة العالية المشتركة (RAS ووكالة الفضاء الألمانية (DLR)، في يونيو 2015. في عملية البحث، تم الكشف عن الحاجة لتحسين هذا التثبيت. في يوليو من هذا العام، تم تسليم معدات إضافية إلى ISS لتحسين جودة تجربة "البلازما الكريستال 4".

الغرض من العلماء هو الحصول على ودراسة بلورات البلازما الغبار والهياكل الأخرى المطلوبة في البلازما. على وجه الخصوص، يسمح لنا بدراسة قوانين العمليات التي تحدث في بروتوزول، حلقات البروتوبيتناري وغيرها من الهيئات السماوية. في سياق التجارب، يتم إدخال جزيئات مجهرية بحجم معين (قطر عدة ميكرومتر) في البلازما النيون أو الأرجون في أنبوب تصريف الغاز. عندما تسقط الميكروباركل في البلازما، فإنها تجمع الإلكترونات والأيونات الإيجابية، مما أدى إلى تهمة سلبية بسبب تنقل الإلكترون العالي. يتم تصديق microparticles من بعضها البعض وتشكيل مختلف الهياكل ثلاثية الأبعاد. لا يمكن إجراء هذا البحث على الأرض، نظرا لأن جزيئات الغبار تخضع للجاذبية ويمكن أن تشكل هياكل ثنائية الأبعاد أو تشوه بشدة (مضغوطة) ثلاثي الأبعاد.

على الرغم من حقيقة أن التاريخ العشرين في دراسة البلازما الغبار أعطيت الكثير من البيانات الجديدة المثيرة للاهتمام، إلا أنها لا تزال فشل في إنشاء نموذج رياضي كامل لسلوك الجزيئات التنظيمية الذاتية. سيسمح المعدات الجديدة التي طورها العلماء من AII RAS و DLR تجارب نقية عن طريق تقليل تدفق الغاز، والذي يشكل بلازما على العشرات من المرات. الآن يمكنك توسيع نطاق ضغط الغاز وتلقي معرفة جديدة حول العمليات في بلازما الغبار.

عندما تكون microparticles في البلازما، لديهم عدد من القوات. واحدة من الكهربائية - الكهربائية، التي تؤثر على جسيم في حقل التفريغ. والثاني هو قوة هوايات أيون. والثالث هو الاحتكاك حول الغاز: إذا دخل الجسم في الغلاف الجوي، فإنه يفقد السرعة بدقة بسبب ذلك "، قال باحث كبير الباحثين، Andrei Lipaev. وفقا لذلك، عندما نقوم بتنظيم وضع البروتوكول، يحدث نوع من الرياح، والذي يحمل الجزيئات. بدأ الجهاز الذي تم استخدامه في البداية لتداخل التدفق أثناء التشغيل في ظروف معقدة للتجربة الكونية إعطاء تسرب كبير من الغاز، والجزيئات نفذت التدفق ببساطة.

لحل هذه المشكلة، طورت المتخصصون في SBR RAS و DLR جهازا إضافيا يتيح لك التحكم الكامل في تدفق الغاز باستخدام منظم ضغط خارجي وصمامان إضافيان. لذلك فمن الممكن تحقيق موقف مستقر للجزيئات. نتيجة لذلك، يتضمن العلماء الفرصة للتحكم في الظروف التجريبية بالكامل.

يمكننا أن نقول أنه حتى الآن لم نتمكن من الحصول على السيطرة اللازمة على تدفق الغاز، وبالتالي نتائج عالية الجودة. سابقا، كان العمل مع جزيئات أقل من 3 ميكرونات مستحيلة ببساطة. وفي الوقت نفسه، قال أندري ليبيف إن جزيئات حوالي 1 ميكرون مثيرة للاهتمام من وجهة نظر دراسة مثل هذه العمليات، مثل تشكيل الهياكل.

تم بالفعل تثبيت المعدات الجديدة على ISS، من الجانب يتم إرسال الصورة إلى مركز إدارة الطيران. يتلقى موظفو ASTF RAS القياس عن بعد التجربة والتجربة، كما تعمل القنوات الصوتية للاتصال مع مجلس ISS أيضا - يمكنك أيضا سماع كيفية عقد المفاوضات. تم استقبال تجربة جديدة متعددة الأيام باستخدام معدات إضافية لدراسة جزيئات الغبار في البلازما مؤخرا وتبرير التوقعات. الآن سيقوم العلماء بإجراء تحليل مفصل لنتائجها.

وفقا ل Izvestia، فإن مدير OVT RAS، Oleg Petrov، الذي تم الحصول عليه خلال التجربة، ستساعد البيانات في فهم جوهر عمليات التنظيم الذاتي.

النظام قيد الدراسة هو نظام تبديد مفتوح: هناك تدفق ثابت للطاقة وتدفقه الدائم. هذه النظم مميزة لجميع الكائنات الحية. ماذا يحدث لهذا النظام، أي نوع من الظواهر التنظيمية في ذلك؟ قال أوليغ بتروف إن كل هذا يمكن وينبغي استكشافه ".

البيانات حول ما هو البلازما المتربة يمكن أن يجلب مزيدا من الفوائد العملية: سيسمحون، على وجه الخصوص، بإنشاء بطاريات وطاقة مدمجة جديدة وليزر وتطوير تكنولوجيا الماس المتنامية في ظروف microgravity. أيضا، فإن البيانات من ISS مهمة لتطوير طب البلازما، وهو جوهرها هو أن البلازما منخفضة الحرارة يمكن أن تبدأ، وتحفيز ومراقبة العمليات الحيوية المعقدة في أنظمة المعيشة.

يتم إجراء تجربة PK-4 بدعم من روسكوسموس وكالة الفضاء الأوروبية.


في نوفمبر، تم الإعلان عن التوقف عن تجربة ISS "بلاسما الكريستال". تم وضع معدات خاصة للتجربة في سفينة الشحن "ألبرت أينشتاين" وأحرقت معه على المحيط الهادئ. لذلك انتهت القصة الطويلة، وربما تجربة الفضاء الأكثر شهرة. أريد أن أقول له وقليلا عن العلم على ISS ككل.

وأين الاكتشافات؟
بادئ ذي بدء، تحتاج إلى إجراء دخول ديموتينز إلى حد ما. العلوم الحديثة ليست لعبة كمبيوتر حيث، من حيث المبدأ، لا توجد أبحاث عديمة الفائدة، وكل اكتشاف يعطي مكافأة ملحوظة. وآس، مرت الأوقات عندما يمكن أن يجد عبقرية واحدة من نوعها واحدة الكثير من الأجهزة تغيير الأرواح بشكل جذري. الآن العلم هو حركة منهجية عمياء على جميع المسارات المتاحة، والتي تنفذها المنظمات الكبيرة، وتستمر لسنوات ويمكن أن تؤدي إلى نتائج صفرية. لذلك، معلومات عن البحث عن الأبحاث حول ISS، التي تنشر بانتظام، دون تكييف مع نظرة علمية وشعبية تبدو صادقة ومملة للغاية. في الوقت نفسه، بعض هذه التجارب مثيرة للاهتمام حقا، وإذا كانوا لا يعدون بنتائج رائعة فورية، فإنها تعطي الأمل في تحسين فهم كيف يتم ترتيب العالم، وأين ننتقل إلى اكتشافات أساسية جديدة وتطبيقية.
فكرة التجربة
من المعروف أن المادة يمكن أن تكون في أربع مراحل الدول - الصلبة والسائلة والغازية والبلازما. البلازما 99.9٪ من كتلة الكون، تتراوح من النجوم وإنهاء الغاز بين النجوم. على أرض البلازما هي البرق، والأضواء الشمالية، وعلى سبيل المثال، مصابيح تصريف الغاز. البلازما التي تحتوي على جزيئات الغبار هي أيضا شائعة جدا - هذه حلقات كوكبية، ذيول معركة، غيوم بين النجوم. وفكرة التجربة تتألف في خلق بلازما مصطنع مع microparticles الغبار ومراقبة سلوكها في ظروف الجاذبية الأرضية والميكروغرافيتي.

في الإصدار الأول من التجربة (في الصورة)، تم تسليط الضوء على أمبولة مع البلازما الغبار من قبل أشعة الشمس، وأغبر الغبار في البلازما الضوء الليزر، وكانت المنطقة المميزة تم تصويرها على الكاميرا. في المستقبل، تم تطبيق منشآت تجريبية أكثر تعقيدا. "البرميل الأسود" المحترق مع ألبرت أينشتاين كان تركيب الجيل الثالث.

النتائج
تبرر التجارب في المجال الميكروحيات آمال العلماء - أصبح غبار البلازما في هيكلها بللاية أو عرضت خصائص السوائل. على النقيض من الغاز المثالي، حيث تتحرك الجزيئات الفوضوية (انظر حركة الحرارة)، فإن البلازما المتربة، يجري الغاز، يدل على خصائص الهيئات الصلبة والسائلة - عمليات الانصهار والتبخر ممكنة.
في الوقت نفسه، كانت هناك اكتشافات غير متوقعة. على سبيل المثال، يمكن أن يحدث التجويف في الكريستال. لماذا لا يزال غير معروف.


لكن الاكتشاف الأكثر إكراه هو أن غبار البلازما قد تم تشكيله في بعض الظروف من الهياكل الحلزونية، على غرار الحمض النووي! ربما حتى أصل الحياة على الأرض أمر من الناحية أو بأخرى بسبب البلازما الغبار.

توقعات - وجهات نظر
نتائج الدراسات الدائمة على تجربة "الكريستال البلازما" تظهر فرصة أساسية:

  • تشكيل في البلازما الغبار من المواد النانوية ذات الخصائص الفريدة.

  • ترسب المواد من البلازما الغبار على الركيزة والحصول على أنواع جديدة من الطلاء - متعدد الطبقات، مسامية، مركبة.

  • تنقية الهواء من الانبعاثات الصناعية والإشعاعية ورقائق النقش البلازما.

  • تعقيم البلازما للأجسام غير الحية والجروح المفتوحة على الكائنات الحية.


  • لسوء الحظ، كل هذا الجمال سيكون متاحا قبل عشر سنوات. لأنه وفقا لنتائج العمل، تحتاج إلى بناء المنشآت التجريبية التطبيقية أو النماذج الأولية أو الاختبار أو الدراسات السريرية، وتنظيم الإنتاج الضخم.

يصف أجريت في الفترة 2001-2014. بمشاركة العلماء الروس والألمان رواد الفضاء، دراسة بلورات البلازما في محطة الفضاء الدولية. خلال التجارب، لم يتم العثور على عدد من الآثار والظواهر الجديدة غير مريح في ظروف الجاذبية الأرضية وتوسيع أفكارنا حول هيكل وديناميات المسألة.
للمتخصصين في الفيزياء من البلازما الغبار، وكذلك كل من يهتمون بقضايا إنتاج تجربة فضائية حديثة وتنظيم وممارسة أبحاث الفضاء.

نقطة البداية.
البحث العلمي في الفضاء - المؤسسة هي مراحل متعددة. من الخطة لاستكمال التجسد، يمكن للمشروع أن يستمر لأكثر من عشرين عاما. وهذا يعني أن الباحثين يجب أن يكونوا شابين بما فيه الكفاية أو أنه قد يتعين عليهم نقل معارفهم ومهاراتهم وتقديم واجباتهم على تجربة الزملاء الأصغر سنا.

دراسات الفضاء مختلفة - قد تكون هناك دراسات من الفضاء (على سبيل المثال، الاستشعار عن بعد للأرض أو علم الفلك)، دراسة الكون (على سبيل المثال، دراسة الفضاء القريبة من الأرض، الطقس الفضائي، دراسة المواصلات، البيئة، بالإضافة إلى الكواكب الفردية والقمر والكويكبات والمذنبات) دراسات استخدام ميزات محددة للمساحة (قل وعدالة الوزن والتحدث بدقة أكثر ومواد ميكروغرافيتي ومسافات ضخمة). بعض الدراسات أكثر ملاءمة لإنتاج مركبة فضائية بدون طيار باستخدام مدافع وروبوتات رشاشة، ويحتاج آخرون إلى تجارب ينتجها أشخاصا، مثل تلك مصنوعة في المختبرات العلمية الأرضية.

المحتوى
من المؤلفين
1. نقطة المرجع
2. "الكريستال البلازما"
3. هناك حاجة إلى تجربة الفضاء.
4. تبلور التعاون الروسي الألماني
5. ألمانيا: تجربة في الرحلة المكافئة
6. ألمانيا: تجربة الصواريخ
7. روسيا: التجربة الأولى "الكريستال البلازما" في الفضاء
8. كيف ولدت محطة الفضاء الدولية
9. الخطة الروسية الألمانية
10. وداع إلى "العالم"
11. إنشاء تثبيت تجريبي
12. Splash "Baikonur"
13. تجربة "PC-3"
14. مركز إعداد Cosmonaut
15. كورف - مدينة الفضاء
16. تجربة "PC-3 +"
17. "الكريستال البلازما" في كوكبة رواد الفضاء
18. اجتماعاتنا على الأرض
19. نتائج البحوث
20. المستقبل قريب بالفعل
21. الكلمة النهائية
فهرس.

تحميل مجاني للكتاب الإلكتروني بتنسيق مناسب، انظر وقراءة:
قم بتنزيل كتاب البلازما كريستال، تجارب الفضاء، Fordov v.e.، Baturin Yu.m.، مورفيف G.O.، Petrov O.F.، 2015 - Fileskachat.com، تنزيل سريع ومجاني.

  • الجاذبية، من الكريستال المجالات إلى الشامات ولا، بتروف أ.، 2013
  • دعم المحاضرات بمعدل تقنيات الليزر، مقدمة في تكنولوجيات الليزر، Veiko v.p.، بتروف أ. أ.، 2009