목차
1. 플라즈마
2. 플라즈마의 생성
3. 주변의 플라즈마 상태
4. 플라즈마의 응용
1)플라즈마디스플레이 [plasma display]
2)플라즈마발광법
3)플라즈마 엔진 [plasma engine]
4)플라스마의 핵융합 연구
2. 플라즈마의 생성
3. 주변의 플라즈마 상태
4. 플라즈마의 응용
1)플라즈마디스플레이 [plasma display]
2)플라즈마발광법
3)플라즈마 엔진 [plasma engine]
4)플라스마의 핵융합 연구
본문내용
자기거울(magnetic mirror)과 탠덤미러(tandom mirror)가 열린 폐쇄법의 대표적 장치이다.
① 토카막: 1950년대 말 소련에서 처음 개발되었으며 현재로서는 가장 앞서 있는 핵융합 장치이다. 원통을 구부려 도넛 모양을 만든 후 그 위에 코일을 감아 관내의 축 방향에 강한 자기장을 유도하고 같은 방향에 전류를 유도하여 그것으로 인하여 생긴 작은 원단면을 회전하는 자기장이 합쳐서 나선형으로 진행하는 자기력선이 된다. 이러한 자기력선은 관내 플라스마의 안정성을 위해 필요하며 플라스마 속의 전류는 이렇게 안정성에 기여할 뿐만 아니라 가열까지 하는 이중 역할을 한다. 한국에서도 1992년 한국원자력연구소에서 플라스마 온도가 600℃로 설계된 토카막이 완성되어 실험 중이며, 보다 큰 성능을 갖는 핵융합실험장치의 제작을 연구 중에 있다.
② 자기거울: 원통 방전관에 감은 코일의 밀도를 달리하여 양끝에 강하고 그 사이에 약한 축 방향 자기장을 원통 속에 유도한다. 약한 자기장 쪽으로 가려는 특성으로 플라스마가 중간지역에 모여 폐쇄된다. 이 자기거울 두 개를 긴 균일자기의 원통인 솔레노이드의 양끝에 붙여 마개로 사용하는 장치를 탠덤미러라 한다.
① 토카막: 1950년대 말 소련에서 처음 개발되었으며 현재로서는 가장 앞서 있는 핵융합 장치이다. 원통을 구부려 도넛 모양을 만든 후 그 위에 코일을 감아 관내의 축 방향에 강한 자기장을 유도하고 같은 방향에 전류를 유도하여 그것으로 인하여 생긴 작은 원단면을 회전하는 자기장이 합쳐서 나선형으로 진행하는 자기력선이 된다. 이러한 자기력선은 관내 플라스마의 안정성을 위해 필요하며 플라스마 속의 전류는 이렇게 안정성에 기여할 뿐만 아니라 가열까지 하는 이중 역할을 한다. 한국에서도 1992년 한국원자력연구소에서 플라스마 온도가 600℃로 설계된 토카막이 완성되어 실험 중이며, 보다 큰 성능을 갖는 핵융합실험장치의 제작을 연구 중에 있다.
② 자기거울: 원통 방전관에 감은 코일의 밀도를 달리하여 양끝에 강하고 그 사이에 약한 축 방향 자기장을 원통 속에 유도한다. 약한 자기장 쪽으로 가려는 특성으로 플라스마가 중간지역에 모여 폐쇄된다. 이 자기거울 두 개를 긴 균일자기의 원통인 솔레노이드의 양끝에 붙여 마개로 사용하는 장치를 탠덤미러라 한다.
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