일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 준설부품#주물제조#모채채취선박 부품
- smart farm#plasma
- #플라즈마장치#플라즈마기술#플라즈마표면처리장치#플라즈마개질#플라즈마회사#플라스마#plasma#코로나처리
- #플라즈마표면처리#플라즈마업체#플라즈마장치
- #casting#foundry#metal casting#casting manufacturing#foundry work
- #플라즈마표면처리#플라즈마기술#대기압플라즈마#플라즈마장치#플라즈마장치#플라즈마업체#상압플라즈마#코로나처리기 #플라즈마처리장치 www.plasmakorea.com
- #플라즈마 표면처리 #플라즈마표면개질#플라즈마장치#프라즈마회사 #플라즈마업체#플라즈마표면개질#프라즈마 발생장치#프라즈마살균#프라즈마장치 수리#프라즈마장비#프라즈마실험장치#프
- 바질수경재배#바질스마트팜
- 종자발아#종자발아기#플라즈마종자발아#종자발아 플라즈마
- agricultural sterilization and washing machines
- #플라즈마표면처리#플라즈마기술#대기압플라즈마#플라즈마장치#플라즈마장치#플라즈마업체#상압플라즈마#코로나처리기#플라즈마처리 #플라즈마처리장치#오존발생기#수처리플라즈마#플라즈
- 플라즈마 활성수
- #준설부품#모래채취선#준설선#모래준설선#모래채취준설선#바다모래채취선 #주물준설부품#모래채취선부품#주물제조
- 플라즈마장치
- 플라즈마합지기#합지기플라즈마
- 계란구이기#훈제계란구이기#훈제계란제조기
- plasma atmospheric nitrogen fertilization technology
- #플라즈마장치 #플라즈마표면처리
- Digtal Transfomation #AI 시대 #감성
- smoked egg manufacturing device using plasma sterilization
- 플라즈마라이프
- #플라즈마 실험장치 #플라즈마실험장치 #실험용플라즈마장치 #플라즈마표면처리장치
- basil hydroponics guide#smart plasma skill
- #플라즈마 살균 #농산물 플라즈마처리#식자재 플라즈마살균#축산물 플라즈마처리#음식물 플라즈마처리#저장창고 플라즈마처리#플라즈마멸균#바이오 플라즈마처리#의료용 플라즈마 살균장치
- #플라즈마표면처리#플라즈마표면개질#플라즈마장치#플라즈마장비#대기압플라즈마#플라즈마업체#코로나처리#플라즈마장비제작업체#플라즈마#상압플라즈마 #플라즈마살균#플라즈마수리#외국
- development of dredger parts
- 준설부품#준설선박#모래채취선박
- #대기압플라즈마#플라스마#플라즈마코팅#플라즈마발생기#프라즈마#플라즈마장비#진공플라즈마#화염플라즈마#PLASMA #상압플라즈마#플라즈마클리너#광플라즈마#플라즈마세정#저온플라즈마#AP플
- #hopper dredger loading line# steel pontoon#impeller# dredging components#rock cutter# loading pipe
- 연구용플라즈마장치#실험용플라즈마장치#연구소플라즈마#플라즈마실험#플라즈마연구
- Today
- Total
목록분류 전체보기 (219)
함부로
벼 종자 발아율 향상을 위한 플라즈마 기술 적용 보고서 농산물의 표면에 곰팡이 오염은 전 세계적으로 큰 부담이 되고 있으며, 환경과 공중 보건에 큰 문제를 야기합니다. 다양한 항진균 화학 약품을 사용할 수 있지만, 이러한 소독제 사용의 부작용으로 인해 독성 잔류물이 생성되는 경우가 많아 환경 문제가 심각하게 제기되고 있습니다. 여기에서는 플라즈마 살균 에 의해 생성된 대기압 공기 플라즈마가 곰팡이 비활성화를 위한 혁신적인 친환경 화학적 방법으로 제시되며, 기존 화학 소독제를 효과적으로 대체할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다 플라즈마 방전을 기반으로 에어플라즈마를 생성하는 시스템을 설계하고 이를 볍씨 껍질에 흔히 부착하는 미생물을 비활성화하는 데 적용했습니다. 플라즈마 처리는 볍씨 표면을 변형시켜 발아를..
플라즈마 장치는 고온, 고밀도 플라즈마를 생성하고 제어하는 장치로, 플라즈마의 물리적 특성을 연구하거나 산업용으로 활용됩니다. 플라즈마는 기체 상태에서 일부 원자나 분자가 전자를 잃고 이온화된 상태로 변한 상태를 말합니다. 이러한 이온화된 입자들은 전하를 가지며, 전기장과 자기장에 반응하는 등 다양한 물리적 특성을 가지고 있습니다. 플라즈마 장치는 이러한 플라즈마를 생성하고 조작하는데 사용됩니다. 예를 들어, 플라즈마 장치를 사용하여 산업용 측면에서는 물질을 가열하거나 화학 반응을 촉진하는 등의 용도로 활용됩니다. 또한, 태양 및 별 내부의 플라즈마 연구, 핵융합 발전 연구, 플라즈마 광학 및 레이저 등 다양한 분야에서 활용됩니다.
"멸균"은 모든 형태의 생존 가능한 미생물이 없는 제품을 만드는 데 사용되는 검증된 프로세스입니다. 많은 경우 멸균을 위해 증기와 같은 열 방법이 사용됩니다. 하지만 최근에는 플라즈마을 이용한 광범위하게 연구되고 특성화되었습니다. 열 과 화학약품 살균에는 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 열에의한 멸균은 최소화하도록 처리되지만 살균되지는 않습니다. 열은 살균되지 않기 때문에 이 열만이용하는 장치는 살균을 보장할 수 없습니다. 또한 액체 화학 살균제에서 처리하는 동안 장치를 포장하거나 적절히 담을 수 없습니다. 즉, 장치가 처리된 후에는 무균 상태를 유지할 방법이 없습니다. 많은 의료 기기의 경우 플라즈마를 사용한 멸균이 멸균 과정에서 기기를 효과적으로 멸균하고 손상시키지 않는방법일 수 있습니다. 특정 폴리..
"플라스마 표면 처리 장비"는 플라즈마를 사용하여 재료의 표면 특성을 수정하는 기계를 의미한다. 플라즈마는 이온화된 기체로 구성된 물질의 상태이며, 기판의 표면을 세척, 식각, 활성화 또는 코팅하는 데 사용될 수 있다. 플라즈마 표면처리는 재료의 접착성, 젖음성, 내화학성을 향상시킬 수 있으며, 전자, 자동차, 항공우주, 의료기기 등 다양한 산업에 널리 사용되고 있다. 플라즈마 표면 처리 장비에는 플라즈마 세척 시스템, 플라즈마 식각 시스템과 같은 다양한 유형이 있습니다 활성화 시스템 및 플라즈마 코팅 시스템. 각 유형의 장비는 고유한 특징과 이점을 가지고 있으며, 장비의 선택은 특정 표면 처리 요구사항과 처리 중인 재료 유형에 따라 달라집니다. 플라즈마 표면 처리 장비를 선택할 때 고려해야 할 요소로는..
고전압 고주파 전원장치에 의해 특수 설계된 수중 방전 시스템을 통한 플라즈마 생성을 보고하고 시스템을 사용하여 대장균의 살균을 조사합니다. 수중 플라즈마는 좁은 유전체 모세관에 삽입된 텅스텐 전극으로 형성되어 전기적 파괴에 의해 플라즈마를 생성합니다. 액상매질 플라즈마 방전 발생장치에 관한 것으로, 파워 전극과 접지 전극 간의 간극에 액상매질를 채우고 간극의 중간에 한 개 또는 다수의 구멍이나 슬릿이 형성된 유전체 격막 부재를 배치함으로써, 전도 전류량을 최소화하여 적은 전력량으로도 높은 전기장을 인가시킬 수 있는 미세관 액상매질 플라즈마 방전 발생장치를 제공하는데 그 목적이 있다. 액체 상태의 물과 플라즈마의 상호 작용은 기계적 및 물리적 상호 작용 모두에서 매우 복잡한 상호 작용을 유발할 수 있습니다..
플라즈마는 우주의 99%를 구성합니다. 고체, 액체 및 기체가 있는 지구상의 우리는 예외입니다. 우주에는 플라즈마 상태로 물질이 존재하지만 .지구는 이러한 플라즈마 물질 들이 결합해 새로운 물질 들이 만들어진 상태로 존재합니다.플라즈마는 우리 자연 세계의 진화를 위한 원천이자 출발점이었습니다. 삶의 근원이자 출발점이 플라즈마에 대한 지식이 근래에 들어 산업에 적용되고 양자역학과 같이 첨단 과학분야로 연구대상이 되었습니다 플라즈마 세계의 특별한 부분 중 하나는 공기 플라즈마와 물을 결합하는 것입니다. 이것은 뇌우의 영역으로 들어가는 곳입니다. 이 기본 프로세스는 자연의 필수 이벤트를 담당합니다. 뇌우가 녹색 비라고 불리는 데는 그만한 이유가 있습니다. 이러한 플라즈마 활성수 샤워는 일시적인 세정 효과가 있..
활성 불소 종은 휘발성 생성물을 생성하기 위해 실리콘과 자발적으로 반응할 것이고 따라서 실리콘 표면은 에칭될 것입니다. 즉, 정상적인 상황에서 플라즈마 없이 어떻게든 이 활성 불소 종을 생성할 수 있습니다. 그것은 또한 자발적으로 반응할 것이므로 플라즈마가 필요하지 않습니다. 이 종을 생성하는 데에만 플라즈마가 필요합니다. 일반적으로 막대한 양의 에너지를 제공하지 않으면 불가능합니다. 여기서 그 에너지는 플라즈마의 뜨거운 전자에 의해 공급되고 있습니다. 이 전자는 매우 높은 에너지를 획득했습니다. 따라서 에칭은 화학적이며 여기에는 이온이 포함되지 않습니다. 불소와 반응하는 것은 단순히 실리콘입니다. 플라즈마의 역할은 내가 말했듯이 활성 불소 종을 생성하는 것으로 제한되며 이 반응은 화학적이기 때문에 본질..