Перейти к основному содержанию
Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин утвердил закон о кратном повышении пошлин для мигрантов в России
Мир
Россия и Алжир подписали документы о сотрудничестве в нефтегазовой сфере
Мир
В МИД РФ рекомендовали россиянам воздерживаться от поездок в Молдавию
Мир
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «160 на 160»
Армия
Путин подписал закон о запрете депортации иностранцев-контрактников ВС РФ
Общество
МЧС предупредило об опасности формирования смерчей над Черным морем на Кубани
Общество
В РФ ввели штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы
Мир
Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе
Армия
ВС РФ «Геранями-2 Сикер» за сутки нанесли пять ударов по ж/д локомотивам ВСУ
Общество
Путин подписал закон о введении тревожной кнопки на «Госуслугах»
Общество
В России до 20 ограничили число банковских карт на одного человека
Мир
Правительство Венгрии намерено создать условия для перехода на евро к 2030 году
Общество
Путин выразил соболезнования близким экс-министра обороны Иванова
Мир
Белоусов призвал противодействовать нацистской идеологии
Наука и техника
«Роскосмос» предложил запускать аппараты с ядерным двигателем после 2036 года
Армия
Путин присвоил 35-му инженерно-саперному полку звание «гвардейский»
Армия
ВС РФ авиабомбами уничтожили логистический узел ВСУ в Днепропетровской области

Ученые составили температурные «карты» лазерной плазмы

0
EN
Фото: предоставлено Тимуром Лабутиным
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ученые Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова предложили метод, который дает возможность получить «карты» распределения температур внутри «облака» лазерной плазмы. Эта субстанция образуется при взаимодействии лазера с материалом.

«Плазма — это газ из заряженных частиц. Ее используют во многих технических задачах. Например, изучая свойства материала, исследователи «ударяют» по нему лазерным импульсом. В результате часть вещества на его поверхности ионизируется и испаряется, образуя плазменную вспышку. Этот сгусток энергии живет микросекунды, но внутри нее происходят сложные процессы. Предложенный метод позволяет получить термический «портрет» этой области», — рассказал «Известиям» доцент кафедры лазерной химии МГУ Тимур Лабутин.

В целом, пояснил специалист, разработка поможет улучшить процессы, где востребована плазма с очень строгими параметрами. В частности, в электронной промышленности используют лазерное напыление тонкой пленки на подложку. Новый метод поможет точно определить параметры плазмы, чтобы равномерно распределить материал. Это уменьшит дефекты и увеличит качество продукции.

Также разработка даст возможность в лаборатории изучить процессы плазмообразования, которые происходят при входе в плотные слои атмосферы различных объектов на гиперзвуковой скорости. Это позволит разработать элементы конструкции и защитные материалы для возвращаемых многоразовых космических аппаратов и кораблей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лазерный ключ: плазменные «термометры» помогут создать неразрушаемые космические корабли

Читайте также
Прямой эфир