عزيزي السائل، بعد البحث والدراسة وتصفح المصادر الموثوقة توصلت إلى بعض المعلومات المهمة عن البلازما وطرق تسخينها، وسأوضّح ذلك فيما يأتي:
تتميّز البلازما بخصائص تميزها عن حالات المادة الأخرى، فعند تعريضها لدرجات حرارة أو مجالات كهرومغناطيسية عالية مثل الليزر، سيؤدي ذلك إلى تسخينها وطرد الإلكترونات من النواة، وإلى تولّد شحنات موجبة وسالبة تُسمّى الأيونات.
ولتتعرف أكثر عزيزي السائل عن ماذا يحدث عند تسخين البلازما إلى درجات حرارة عالية وجب علينا توضيح طرق تسخين البلازما وماذا يحدث لها أثناء كل طريقة، وهي كالآتي:
- تسخين البلازما من خلال مرور تيار كهربائي من خلالها
عند تمرير تيار كهربائي خلال البلازما، فإنّها تقاومه، فتتولد طاقة حرارية نتيجةً لذلك، بحيث تتحول إلى غاز أيوني نتيجة فقدانها لإلكترون واحد أو عدة إلكترونات، وتتناقص قوة مقاومة البلازما للتيار الكهربائي مع ازدياد درجات الحرارة، مما يؤدي إلى زيادة عدد الجزيئات المتأينة في البلازما.
- تسخين البلازما من خلال تعرضّها لمجالات كهرومغناطيسية
عندما تتعرض البلازما لمجال كهرومغناطيسي ذا تردد مناسب، تتصادم جزيئاتها مع بعضها البعض، وبالتالي تنتقل الطاقة التي تمتصها من المجال الكهرومغناطيسي إلى الجزيئات الأخرى من خلال هذه التصادمات.
حيث يحدث ذلك عن طريق تمرير تيار كهربائي، ومع ازدياد شدة التيار تزداد شدة المجال الكهرومغناطيسي، وتبعًا لذلك تزداد سرعة تصادم جزيئات البلازما وتزداد درجة حرارتها.
ومن المهم أن تعرف عزيزي السائل أنّ البلازما هي حالة رابعة من حالات المادة، وهي عبارة عن غاز أيوني يتكون من عدد متساوٍ من الأيونات الموجبة والإلكترونات السالبة، كما أنّ البلازما لا تمتلك شكلاً وحجماً ثابتين، ويُذكر أنّ الغازات النبيلة كالهيليوم، والنيون، والأرجون، والكريبتون، وغيرها تُستخدم لإنتاج البلازما عن طريق تأيُنها باستخدام الكهرباء.