<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reasearch and Educational Centre for Ion Plasma Science &#187; Открытые лекции</title>
	<atom:link href="http://plasmacenter.bmstu.ru/category/lectures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plasmacenter.bmstu.ru</link>
	<description>Bauman Moscow State University research centre site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2024 09:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Viagra Yan Etkisi, Kullanımı ve Güncel Fiyatı</title>
		<link>http://plasmacenter.bmstu.ru/viagra-yan-etkisi-kullanimi-ve-guncel-fiyati/</link>
		<comments>http://plasmacenter.bmstu.ru/viagra-yan-etkisi-kullanimi-ve-guncel-fiyati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 10:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые лекции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasmacenter.bmstu.ru/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Destekleyici &#252;r&#252;nlerin pek &#231;ok yan etkisi olduğuna dair insanlarda yanlış kanılar vardır. Bu kanıların oluşmasında ş&#252;phesiz medya ve &#231;eşitli unsurların da etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle pek &#231;ok insan bu t&#252;r &#252;r&#252;nleri kullanmaktan &#231;ekinmekte ya da doğal &#252;r&#252;nlere y&#246;nelebilmektedir. Hatta doğal &#8230; <a href="http://plasmacenter.bmstu.ru/viagra-yan-etkisi-kullanimi-ve-guncel-fiyati/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Destekleyici &uuml;r&uuml;nlerin pek &ccedil;ok yan etkisi olduğuna dair insanlarda yanlış kanılar vardır. Bu kanıların oluşmasında ş&uuml;phesiz medya ve &ccedil;eşitli unsurların da etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle pek &ccedil;ok insan bu t&uuml;r &uuml;r&uuml;nleri kullanmaktan &ccedil;ekinmekte ya da doğal &uuml;r&uuml;nlere y&ouml;nelebilmektedir. Hatta <strong>doğal viagra</strong> adı altında pek &ccedil;ok &uuml;r&uuml;nde piyasaya s&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Ancak bu t&uuml;r kanılar bir ger&ccedil;ekliğe dayanmaz. Elbette pek &ccedil;ok &uuml;r&uuml;n&uuml;n olduğu gibi sertleşmeye yardımcı olan destekleyici &uuml;r&uuml;nlerin de belirli oranlarda yan etkileri bulunabilmektedir. Ancak bu yan etkiler nadiren ortaya &ccedil;ıkmaktadırlar ve yine &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k oradan herhangi bir m&uuml;dahaleye gerek kalmadan kendiliğinden d&uuml;zelmektedirler.</p>
<p>Peki bu yan etkiler nelerdir? Baş ağrısı, &ccedil;eşitli eklem ağrıları ve mide bulantısı Viagra 100 mg&rsquo;ın en &ccedil;ok g&ouml;r&uuml;len yan etkilerindendir. Ancak daha &ouml;ncede belirtildiği &uuml;zere bu yan etkiler genellikle kendiliğinden d&uuml;zelmektedirler. Eğer bu yan etkiler g&ouml;r&uuml;l&uuml;rse ve kendiliğinde 4 saat i&ccedil;erisinde d&uuml;zelmediği taktir de bir sağlık kuruluşuna başvurulabilir.</p>
<h2>Viagra Etkisi! Viagra Nasıl Kullanılır?</h2>
<p>Viagra genellikle sertleşme problemlerinde kullanılan bir &uuml;r&uuml;nd&uuml;r. Tablet formunda satılan <strong>Viagra 100 mg 4 tablet</strong> halinde kullanıcıların deneyimine sunulmuştur. Sertleşme problemlerinin en bilinen nedeni kılcal damarların daralarak b&ouml;lgedeki kan akışına engel olmasıdır. Bu nedenle penis b&ouml;lgesi kanla dolmamakta ve ereksiyon sağlanamamaktadır. Viagra bu noktada devreye girerek kılcal damarları genişletir ve b&ouml;lgenin daha hızlı bir şekilde kanla dolmasına yardımcı olur. Bunun sonucunda ise sertleşme problemi giderilerek ereksiyon sağlanır&hellip;</p>
<p><strong>Viagra geciktirir mi</strong> sorusu da kullanan kişilerin en &ccedil;ok sorduğu sorulardan bir tanesidir. Zira ereksiyon problemleri ve erken boşalma problemleri birlikte g&ouml;r&uuml;lebilirler. Bu nedenle insanlar erken boşalma probleminin de tek bir hap &ccedil;&ouml;z&uuml;l&uuml;p &ccedil;&ouml;z&uuml;lemeyeceğini merak etmektedirler. Bu sorunun cevabı ise maalesef hen&uuml;z bilinmektedir. Araştırmalara g&ouml;re <strong>Viagra hap</strong> direkt olarak erken boşalma problemine etki etmez. G&ouml;r&uuml;len etkiler genellikle dolaylıdır. Bu nedenle &uuml;r&uuml;n&uuml;n direkt olarak erken boşalma problemin etkili olduğunu s&ouml;ylemek doğru olmaz.</p>
<p><strong>Viagra 100 mg kullanıcı&nbsp; yorumları</strong> ise olduk&ccedil;a olumludur. Kullanan pek &ccedil;ok kişi Viagra&rsquo;yı kullandıktan sonra olumlu anlamda etkisini g&ouml;rd&uuml;klerini belirtmişlerdir. <strong>Viagra kullanan kadınların yorumları</strong> ise genellikle n&ouml;trd&uuml;r. Pek &ccedil;ok kadın &uuml;r&uuml;n&uuml;n kullanımından sonra bir fark olup olmadığını rapor etmemiştir. Zira Viagra erkeklerin kullanımı i&ccedil;in &uuml;retilmiş bir &uuml;r&uuml;nd&uuml;r ve dolayısıyla kadınların kullanımından pozitif bir etki g&ouml;stermesi beklenmemektedir.</p>
<h2>Viagra 100 mg Fiyat &ndash; Orijinal</h2>
<p>Viagra eczanelerde satılan bir &uuml;r&uuml;n olarak bilinse de &uuml;r&uuml;ne internet &uuml;zerinden de kolayca erişilebilmektedir. Pek &ccedil;ok insan eczanelerin daha pahalıya sattığını belirterek &uuml;r&uuml;n&uuml; internet &uuml;zerine temin etme yoluna gitmişlerdir. Ger&ccedil;ekte de b&ouml;yledir. Eczanelerde satılan diğer &uuml;r&uuml;nler gibi bu t&uuml;r &uuml;r&uuml;nlerde de eczane fiyatların internet fiyatlarına g&ouml;re bir hayli fazladır. <strong>Online Viagra 100 Mg 30 Tablet Fiyatı 529 TL&rsquo;dir. </strong></p>
<p>Eğer siz de &uuml;r&uuml;n&uuml; internetten satın almak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bu t&uuml;r &uuml;r&uuml;nler rağbet fazla olduğundan dolayı pek &ccedil;ok k&ouml;t&uuml; niyetli satıcı insanlara sahte &uuml;r&uuml;nler g&ouml;nderebilmektedir. Bu sahte &uuml;r&uuml;nler etkili olmadığı gibi insan sağlığı a&ccedil;ısında da tehlike arz etmektedir. Bu nedenle &uuml;r&uuml;n satın almadan &ouml;nce satıcıya ulaşarak &uuml;r&uuml;n hakkında sorular sormalı ve &uuml;r&uuml;n&uuml;n orjinalliğini sorgulamalısınız. Eğer satıcı size şeffaf bir şekilde cevap veriyorsa &uuml;r&uuml;n&uuml; satın alabilirsiniz.</p>
<p><strong>Viagra tablet</strong> formunda satılan bir &uuml;r&uuml;nd&uuml;r. Dolayısıyla <strong>Viagra krem</strong> şeklindeki &uuml;r&uuml;nler itibar etmemelisiniz. &Uuml;r&uuml;n&uuml; satın aldıktan sonra ise paketin i&ccedil;eriğinde prospekt&uuml;s&uuml;n&uuml;n olması ve tabletlerin a&ccedil;ık renkli olduğuna emin olmalısınız. Eğer &uuml;r&uuml;n soluksa ve paket i&ccedil;eriği tam değilse aldığınız &uuml;r&uuml;n&uuml; kullanmamalı ve iade edebiliyorsanız iade etmelisiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plasmacenter.bmstu.ru/viagra-yan-etkisi-kullanimi-ve-guncel-fiyati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cialis 5 Mg Nedir, Kullanımı, Yan Etkisi &#8212; Güncel Fiyatı</title>
		<link>http://plasmacenter.bmstu.ru/cialis-5-mg-nedir-kullanimi-yan-etkisi-guncel-fiyati/</link>
		<comments>http://plasmacenter.bmstu.ru/cialis-5-mg-nedir-kullanimi-yan-etkisi-guncel-fiyati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 10:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые лекции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasmacenter.bmstu.ru/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Cialis i&#231;eriğinde Tadalafil etken maddesini barındıran ve muadillerine g&#246;re d&#252;nyada en &#231;ok kullanılan &#252;r&#252;nlerden bir tanesidir. İ&#231;eriğindeki tadalafil maddesinin etkisi ile kılcal damaları genişleterek b&#246;lgenin daha hızlı bir şekilde dolmasına imkan veren Cialis 5 mg, erektil disfonksiyon problemlerinin &#246;n&#252;ne ge&#231;mektedir. &#8230; <a href="http://plasmacenter.bmstu.ru/cialis-5-mg-nedir-kullanimi-yan-etkisi-guncel-fiyati/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cialis i&ccedil;eriğinde Tadalafil etken maddesini barındıran ve muadillerine g&ouml;re d&uuml;nyada en &ccedil;ok kullanılan &uuml;r&uuml;nlerden bir tanesidir. İ&ccedil;eriğindeki tadalafil maddesinin etkisi ile kılcal damaları genişleterek b&ouml;lgenin daha hızlı bir şekilde dolmasına imkan veren Cialis 5 mg, erektil disfonksiyon problemlerinin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;mektedir. Diğer yanda &uuml;r&uuml;n prostat problemlerinde de sıklıkla tercih edilen &uuml;r&uuml;nlerin başında gelmektedir. Pek &ccedil;ok doktor prostat problemlerinin &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; i&ccedil;in hastalarına Cialis&rsquo;i &ouml;nermektedir.</p>
<h2>Sertleşme Problemi Nedir ve Nasıl Oluşur?</h2>
<p>Erektil disfonksiyon olarak da bilinen sertleşme problemi, genelde kırk yaş &uuml;st&uuml; erkek bireylerde g&ouml;r&uuml;len bir ereksiyon problemidir. Cinsel birleşme anında erkeğin yeteri kadar sertleşememesi anlamına gelmektedir. Sertleşme probleminin altında pek &ccedil;ok fizyolojik ve psikolojik nedenler de bulunabilmektedir. Performans kaygısı en &ccedil;ok g&ouml;zlemlenen sebeplerden bir tanesi olarak &ouml;n plana &ccedil;ıkmıştır. Yeteri kadar uykuyu alamamak, spor ve bunların da &ouml;tesinde fazla stres sertleşme probleminin sebepleri olarak sayılabilir.</p>
<p>Ancak en &ccedil;ok g&ouml;zlemlenen neden kılcal damarların daralarak b&ouml;lgeye yeteri kadar kan akışının sağlanamamasıdır. Bu doğrultuda tedaviler de bu alanda &ouml;n plana &ccedil;ıkmıştır. Cialis 5 mg&rsquo;da bu doğrultuda bir tedavi olarak &ouml;n plana &ccedil;ıkmıştır. Cialis 5 mg daralan kılcal damarları genişleterek kanın penis b&ouml;lgesinde daha aktif bir şekilde dolaşmasına imkan vererek b&ouml;lgeyi kanla doldurur ve sertleşme sağlar.</p>
<p><strong>Cialis 5 mg yorum</strong> insanların en &ccedil;ok merak ettiği durumlardan bir tanesidir. &Uuml;r&uuml;n&uuml;n kullanan insanlar ezici bir kısmı &uuml;r&uuml;nden olumlu anlamda verim sağladığını belirtmiştir.</p>
<p><strong>Lifta 5 mg ile Cialis 5 mg arasındaki fark </strong>insanların en &ccedil;ok merak ettiği diğer bir durumdur. Bunun sebebi iki &uuml;r&uuml;n&uuml;n de i&ccedil;erik olarak benzerliğidir. Bu durumda &uuml;r&uuml;n&uuml; kullanmak isteyen kişiler hangi &uuml;r&uuml;n&uuml;n kullanılması gerektiği konusunda ve fayda konusunda soru işaretlerine sahip olabilmektedirler. Şunu a&ccedil;ık&ccedil;a belirtmek gerekir ki bu iki &uuml;r&uuml;n arasında &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k farklar yoktur. İki &uuml;r&uuml;n&uuml; de g&ouml;n&uuml;l rahatlığıyla kullanabilirsiniz</p>
<h3>Cialis 5 mg Ne İşe Yarar</h3>
<p>Cialis 5 mg sertleşme problemlerinin yanında prostat problemleri i&ccedil;in de sıklıkla kullanılan &uuml;r&uuml;nlerden bir tanesidir. Daha &ouml;nce de belirtildiği &uuml;zere pek &ccedil;ok doktor prostat problemlerinin tedavisinde Cialis&rsquo;i &ouml;nermektedir. Eğer &uuml;r&uuml;n&uuml;n prostat problemleri i&ccedil;in kullanmak istiyorsanız kullanmadan &ouml;nce bir doktora danışmanız elzemdir. Doktorunuz planlayacağı tedavi s&uuml;resince &uuml;r&uuml;n kullanabilir ve prostat probleminizi tedavi edebilirsiniz.</p>
<h3>Cialis 5 Mg Nasıl Kullanılır</h3>
<p>Destekleyici &uuml;r&uuml;nlerin doğru kullanılması etkisinin tam olarak alınması bakımından &ouml;nemlidir. &Uuml;r&uuml;n&uuml;n yanlış kullanımlarında kişi istediği verimi alamayabilir ve &uuml;r&uuml;nlerin etkisiz olduğuna dair yanlış bir kanıya sahip olabilir.</p>
<p>Cialis 5 mg tam cinsel aktiviteden bir ya da iki saat &ouml;ncesinde ne &ccedil;ok tok ne de &ccedil;ok a&ccedil; bir mide ile kullanılmalıdır. &Uuml;r&uuml;n&uuml; ister meyve suyu isterseniz de su ile t&uuml;ketebilirsiniz. Ancak uzmanlar &uuml;r&uuml;n&uuml;n su ile t&uuml;ketilmesini tavsiye etmektedirler. Bunun sebebi bu şekilde &uuml;r&uuml;n daha hızlı ve etkili bir şekilde kana karışmaktadır.</p>
<p>&Uuml;r&uuml;n&uuml; yalnızca bir tablet şeklinde almanız gerekmektedir. Bir seferde birden fazla hap almamalısınız. Bu &uuml;r&uuml;n&uuml;n etkisini arttırmamakla birlikte nadir olarak g&ouml;r&uuml;len yan etkilerin g&ouml;r&uuml;lme olasılığını arttırmaktadır.</p>
<h2>Cialis 5 Mg Fiyat</h2>
<p>Cialis 5 mg internet ve eczanelerde bulunabilen bir &uuml;r&uuml;nd&uuml;r. &Uuml;r&uuml;n&uuml; satın almadan &ouml;nce iyi bir araştırma yapmak &ccedil;oğu zaman &ouml;zellikle internetteki k&ouml;t&uuml; niyetli satıcılarla karşılaşma ihtimalinizi d&uuml;ş&uuml;rmektedir. <strong>Cialis 5 mg fiyatı </strong>eczane ve internet &uuml;zerinde değişkenlik g&ouml;sterebilmektedir.</p>
<p>Cialis 5 mg eczane fiyatı 2851 TL genel olarak internet fiyatı 899 TL ile karşılaştırıldığında daha fazladır Bu nedenle insanlar &uuml;r&uuml;n&uuml; genel olarak internet &uuml;zerinde satın almak istemektedir. Pek &ccedil;ok kişi Cialis 5 mg Trendyol gibi aramalarla &uuml;r&uuml;ne ulaşmak istemektedirler. Ancak Pazar yerlerini Cialis 5 mg i&ccedil;in tercih etmek pek de doğru bir se&ccedil;im olmayabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plasmacenter.bmstu.ru/cialis-5-mg-nedir-kullanimi-yan-etkisi-guncel-fiyati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Многослойные наноструктуры: производство и применение &#8212; П.А. Цыганков</title>
		<link>http://plasmacenter.bmstu.ru/multilayered-nanostructures-production-and-applications/</link>
		<comments>http://plasmacenter.bmstu.ru/multilayered-nanostructures-production-and-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniil_kirillov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые лекции]]></category>
		<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[magnetron]]></category>
		<category><![CDATA[multilayer]]></category>
		<category><![CDATA[nanolayer]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[плазма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasmacenter.bmstu.ru/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Пётр Анатольевич Цыганков, к.т.н., зав. лабораторией «новые материалы» НОЦ «Ионно-плазменные технологии» История промышленного применения нанослоистых структур началась в 1938 году, когда Кэтрин Блоджетт, талантливая соратница Ирвинга Ленгмюра, придумала и реализовала способ осаждения многослойных тонких и моноатомных пленок на твердые подложки. &#8230; <a href="http://plasmacenter.bmstu.ru/multilayered-nanostructures-production-and-applications/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Пётр Анатольевич Цыганков, к.т.н., зав. лабораторией «новые материалы» НОЦ «Ионно-плазменные технологии»</em></p>
<p style="text-align: justify;">История промышленного применения нанослоистых структур началась в 1938 году, когда Кэтрин Блоджетт, талантливая соратница Ирвинга Ленгмюра, придумала и реализовала способ осаждения многослойных тонких и моноатомных пленок на твердые подложки. Так появилась &#171;просветляющая&#187; оптика, без которой сегодня немыслимо оптическое оборудование.<span id="more-636"></span>Очевидные конкурентные преимущества, которые давали многослойные покрытия, привели к &#171;взрывному&#187; развитию технологий тонких слоёв и созданию соответствующего производственного оборудования. Технология оптических покрытий перешла к использованию металл-диэлектрических слоистых систем и термовакуумного оборудования для их получения.</p>
<p style="text-align: justify;">Это позволило Ричарду Фейнману  в 1959 году в своей известной речи сказать, что технология тонких пленок – одна из немногих технологий &#171;наномира&#187;, которую уже успешно осваивает человечество. На сегодняшний день индустрия многослойной оптики имеет годовой оборот сотни миллиардов долларов, оптические покрытия работают в диапазоне от теплового излучения до вакуумного ультрафиолета и находят повсеместное применение.</p>
<div align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-395" title="TEM_matroska" src="/wp-content/uploads/2012/08/TEM_matroska.jpg" alt="" width="400" height="265" /></div>
<p style="text-align: justify;">Прогресс в развитии термовакуумного оборудования для производства тонких многослойных пленок обеспечил другой качественный технологический скачок – производство гетероструктур. Человечество научилось моделировать и при помощи технологии молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) создавать вещества с заданными зонными свойствами. Теперь сотовый телефон можно положить в карман, маленький светодиодный фонарик излучает в ультрафиолете и на наших глазах происходит повсеместное вытеснение неэффективных ламп источниками на светодиодах.</p>
<p style="text-align: justify;">С 70х годов прошлого века стало широко внедряться в промышленность вакуумное ионно-плазменное оборудование, позволяющее активно воздействовать на процесс формирования пленки и управлять её свойствами в процессе роста. Стало возможным создавать многослойные структуры, состоящие из тонких (толщиной в несколько атомов) однородных сплошных слоев разнородных материалов – искусственно-модулированные структуры. Открытый в 1989 году эффект гигантского магнитосопротивления в таких структурах привел к резкому увеличению плотности магнитной записи в последнее десятилетие – объем компьютерных дисков увеличился на несколько порядков, до терабайт.</p>
<div align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-394" title="MoSi" src="/wp-content/uploads/2012/08/MoSi.jpg" alt="" width="400" height="266" /></div>
<p style="text-align: justify;">В этой лекции я рассмотрю исторический аспект развития технологий производства многослойных структур на основе тонких пленок и моноатомных слоев. Будут приведены основные принципы получения многослойных пленок термовакуумным испарением, молекулярной-лучевой эпитаксией, ионно-плазменными методами, также будут обсуждаться свойства получаемых многослойных наноструктур.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plasmacenter.bmstu.ru/multilayered-nanostructures-production-and-applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комплексная плазма в космосе: Эксперименты на борту Международной Космической Станции &#8212; В.И. Молотков</title>
		<link>http://plasmacenter.bmstu.ru/complex-plasmas-in-space-experiments-on-the-international-space-station/</link>
		<comments>http://plasmacenter.bmstu.ru/complex-plasmas-in-space-experiments-on-the-international-space-station/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniil_kirillov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые лекции]]></category>
		<category><![CDATA[dust]]></category>
		<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[плазма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasmacenter.bmstu.ru/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Владимир Иванович Молотков, к.т.н., ст. научный сотрудник, зав. лабораторией «пылевая газоразрядная плазма» ОИВТ РАН. Возможность наблюдать мельчайшие детали движения отдельных частиц открывает огромные перспективы для экспериментального изучения сильно-коррелированных систем. Такая возможность должна привести к лучшему пониманию фундаментальных процессов, управляющих фазовыми переходами, &#8230; <a href="http://plasmacenter.bmstu.ru/complex-plasmas-in-space-experiments-on-the-international-space-station/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Владимир Иванович Молотков, к.т.н., ст. научный сотрудник, зав. лабораторией «пылевая газоразрядная плазма» ОИВТ РАН.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Возможность наблюдать мельчайшие детали движения отдельных частиц открывает огромные перспективы для экспериментального изучения сильно-коррелированных систем. Такая возможность должна привести к лучшему пониманию фундаментальных процессов, управляющих фазовыми переходами, принципов, определяющих равновесие и самоорганизацию в жидкостях и твердых телах, условий, при которых происходит возникновение коллективных явлений и т.д.<span id="more-621"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Сила земного притяжения столь велика, что микрочастицы, помещенные в плазму, оказываются очень сильно сжаты в вертикальном направлении. Поэтому на Земле возможно создание только тонких горизонтальных слоев частиц, и, следовательно, в наземных экспериментах в основном изучаются двумерные системы (монослои). Однако, в отсутствии силы тяжести микрочастицы могут занимать весь плазменный объем, и тогда возникает возможность создания изотропных, однородных трехмерных систем. Очевидно, что условия невесомости идеально подходят для изучения процессов, происходящих в подобных системах.</p>
<p style="text-align: justify;">Долговременные исследования комплексной плазмы в условиях невесомости, на борту Международной Космической Станции (МКС), начались 11 лет назад в рамках совместного российско-немецкого проекта. В 2001-2005 годах, первой лабораторией комплексной плазмы на борту МКС была установка &#171;Плазменный Кристалл&#187;  (&#171;ПК-Нефедов&#187;, названная в честь российского руководителя проекта, умершего незадолго до начала работы лаборатории). Установка следующего поколения &#171;ПК-3 Плюс&#187;, построенная по тому же принципу, что и &#171;ПК-Нефедов&#187; и запущенная в 2005 году, отличалась существенными улучшениями в конструкции, возможностях манипуляции частицами, и плазменной диагностике.</p>
<div align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-626" title="Molotkov" src="/wp-content/uploads/2012/10/Molotkov.jpg" alt="" width="500" height="247" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Лаборатории &#171;Плазменный Кристалл&#187; на борту МКС за последние 11 лет. Российский космонавт Сергей Крикалев (слева) выполнял эксперименты на установке &#171;ПК-Нефедов&#187; в 2001 и 2006 годах, астронавт Европейского Космического Агентства Томас Райтер (справа) работал с установкой &#171;ПК-3 Плюс&#187; во время своего полета в 2006 году.</em></p>
</div>
<p style="text-align: justify;">Конкретная форма межчастичного взаимодействия обычно не оказывает сильного влияния на качественные особенности многих универсальных процессов, происходящих в сильно-коррелированных системах. Однако, существуют очень интересные новые эффекты, возникающие когда взаимодействие становится анизотропным или характеризуется несколькими пространственными масштабами. Поэтому, создание систем с заданным типом взаимодействия между частицами можно рассматривать как задачу первостепенной важности – и это можно осуществить в комплексной плазме. Недавно были успешно проведены предварительные эксперименты по управлению межчастичным взаимодействием в заданном направлении, что обеспечило важный задел для будущих исследований на МКС. Сейчас мы занимаемся разработкой новой лаборатории &#171;ПлазмаЛэб&#187;, где появится возможность управлять взаимодействием во трех направлениях. Это позволит создавать и изучать множество новых типов анизотропных жидкостей и твердых тел – исследования, которые могут быть выполнены только в условиях невесомости.</p>
<p style="text-align: justify;"> В этой лекции я сделаю короткий обзор исследований комплексной плазмы на МКС и расскажу о различных экспериментах, проведенных в условиях невесомости, уделяя при этом особое внимание замечательной взаимодополняемости наземных и космических исследований.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plasmacenter.bmstu.ru/complex-plasmas-in-space-experiments-on-the-international-space-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лабораторные эксперименты с комплексной плазмой &#8212; В. Носенко</title>
		<link>http://plasmacenter.bmstu.ru/laboratory-experiments-with-complex-plasmas/</link>
		<comments>http://plasmacenter.bmstu.ru/laboratory-experiments-with-complex-plasmas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniil_kirillov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые лекции]]></category>
		<category><![CDATA[dust]]></category>
		<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[morfill]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[Морфилл]]></category>
		<category><![CDATA[плазма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasmacenter.bmstu.ru/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Владимир Носенко, к.ф-м.н., начальник лаборатории &#171;Комплексная плазма&#187; Комплексная плазма весьма популярна у экспериментаторов, поскольку во многих случаях можно наблюдать предмет исследования буквально невооруженным глазом. Например, постоянная решетки типичного двумерного плазменного кристалла (с диаметром около 5 см) составляет примерно 0,5 мм. &#8230; <a href="http://plasmacenter.bmstu.ru/laboratory-experiments-with-complex-plasmas/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Владимир Носенко, к.ф-м.н., начальник лаборатории &#171;Комплексная плазма&#187;</em></p>
<p>Комплексная плазма весьма популярна у экспериментаторов, поскольку во многих случаях можно наблюдать предмет исследования буквально невооруженным глазом. Например, постоянная решетки типичного двумерного плазменного кристалла (с диаметром около 5 см) составляет примерно 0,5 мм. <span id="more-599"></span>Это позволяет достаточно легко записывать процессы, происходящие в таких системах, на обычную видеокамеру, и отслеживать положение отдельных частиц в каждом кадре. Знание координат частиц как функций времени обеспечивает полное кинетическое описание плазменного кристалла. Благодаря этому, появляется возможность определения любых характеристик системы из первых принципов, и их сравнения с существующими теориями.</p>
<div align="center">
<table align="center">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>Плазменная лаборатория в Институте Внеземной Физики в Гархинге. Данная экспериментальная установка является модификацией так называемой &#171;разрядной ячейки GEC&#187;. Генерация плазмы происходит с помощью емкостного радиочастотного разряда в аргоне. Специально приготовленные моноразмерные микрочастицы (обычно сделанные из диэлектрического материала и имеющие размер 3-10 микрон, см. вставку) вбрасываются в плазму, где каждая частица приобретает заряд порядка 104 электронных зарядов. Благодаря этому, между частицами возникает сильное электростатическое отталкивание, которое компенсируется удерживающими силами потенциальной ямы (создаваемой плазмой), что и приводит к формированию плазменного кристалла.</em></p>
</div>
<p style="text-align: justify;"> В данный момент, существует множество направлений, в которых ведутся исследования комплексной плазмы. В своей лекции, я сконцентрируюсь на следующих интересных темах:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Динамика атомов в жидкостях.</em> Комплексная плазма широко используется в качестве модельной системы для изучения жидкостей на уровне отдельных &#171;атомов&#187;. Было проведено много экспериментов по измерению коэффициентов вязкости, теплопроводности, и диффузии. Тем не менее, на несколько фундаментальных вопросов до сих пор не было получено ясного ответа. В качестве примеров можно назвать реологические свойства жидкостей (зависимость вязкости от скорость сдвига), пределы применимости гидродинамики на малых масштабах, температурная зависимость теплопроводности вблизи линии плавления, теплопроводность двумерных систем в термодинамическом пределе. Еще одной интересной темой являются микроскопическая динамика переохлажденных жидкостей.</p>
<p style="text-align: justify;"> <em>Линейные и нелинейные волны.</em> Линейные свойства новых типов волн, возникающих в комплексной плазме благодаря присутствию заряженных микрочастиц, вполне хорошо исследованы. Однако, экспериментальное изучение нелинейных свойств, а также взаимодействия волна-частица (затухание Ландау) только начинается.</p>
<div align="center">
<table align="center">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>Снимок волны пылевого звука. Движение микрочастиц, помещенных в разряд постоянного, было снято с помощью высокоскоростной (1000 кадров/сек) видеокамеры. Пылевой звук является новым типом волн, где инерция связана с &#171;массивными&#187; микрочастицами а возвращающая сила обеспечивается электронами и ионами. Это первый тип &#171;видимых&#187; плазменных волн.</em></p>
</div>
<p style="text-align: justify;"> <em>Использование микрочастиц для визуализации плазменных течений.</em> Это еще одно интересное направление, где применяются вращающиеся электрические поля (аналогично методу &#171;вращающихся стенок&#187;, используемому в ионных кристаллах). Данное явление определяется интересной и достаточно сложной комбинацией различных физических процессов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plasmacenter.bmstu.ru/laboratory-experiments-with-complex-plasmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комплексная плазма как междисциплинарная наука: Изучение жидкостей и твердых тел на уровне отдельных частиц &#8212; А. Ивлев</title>
		<link>http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd/</link>
		<comments>http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 13:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniil_kirillov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые лекции]]></category>
		<category><![CDATA[dust]]></category>
		<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[плазма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasmacenter.bmstu.ru/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Алексей Ивлев, д-р физ.-мат. наук Множество фундаментальных проблем классической физики конденсированного состояния, таких как микроскопические процессы, управляющие кристаллизацией и разделением фаз, структурой жидкостей и возникновением стекольных состояний и т.д. могут изучаться с использованием модельных систем, состоящих из большого количества отдельных &#8230; <a href="http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Алексей Ивлев, д-р физ.-мат. наук</em></p>
<p style="text-align: justify;">Множество фундаментальных проблем классической физики конденсированного состояния, таких как микроскопические процессы, управляющие кристаллизацией и разделением фаз, структурой жидкостей и возникновением стекольных состояний и т.д. могут изучаться с использованием <em>модельных систем</em>, состоящих из большого количества отдельных частиц – &#171;атомов&#187;. <span id="more-579"></span>Взаимодействие между &#171;атомами&#187; определяется свойствами среды, в которой находятся частицы, а также внешними параметрами. Комплексная плазма, которая представляет собой плазменное состояние &#171;мягкой материи&#187;, является одним из наиболее известных примеров таких модельных систем.</p>
<p style="text-align: justify;">Что же делает комплексную плазму столь привлекательной для междисциплинарных исследований? Ответ достаточно прост: Масштабы времени, характеризующие динамику отдельных микрочастиц в комплексной плазме (например, обратная частота Эйнштейна) имеют порядок десятков миллисекунд, и при этом размер частиц достаточно велик для обеспечения их визуализации. Таким образом, траектории отдельных частиц могут быть записаны на обычную видеокамеру, что позволяет реконструировать их кинетику в мельчайших деталях. Далее, характерная скорость обмена импульсом/энергией при взаимодействии микрочастиц друг с другом может намного превосходить скорость затухания, вызванного трением об окружающий газ. Поэтому, движение частиц в сильно коррелированных системах практически бездиссипативно, что обуславливает прямую аналогию с обычной жидкостью или твердым телом с точки зрения динамики отдельных &#171;атомов&#187;. Кроме того, формой парного взаимодействия между частицами можно управлять, меняя внешние параметры пылевой плазмы, которая, в свою очередь, является оптически-прозрачной системой. Последнее свойство позволяет легко обеспечить визуализацию больших трехмерных систем, состоящих из тысяч слоев частиц. Наконец, существует большое количество различных способов манипуляции отдельными частицами. Все вместе, это дает возможность проводить активные управляемые эксперименты  по исследованию фундаментальных процессов  происходящих в жидкостях и твердых телах на уровне отдельных частиц.</p>
<div align="center">
<table align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-409" title="10" src="/wp-content/uploads/2012/08/10-150x150.jpg" alt="" height="150" /></td>
<td><img class="aligncenter size-full wp-image-583" title="09_b" src="/wp-content/uploads/2012/10/09_b.jpg" alt="" height="150" /></td>
<td><img title="09_a" src="/wp-content/uploads/2012/10/09_a.jpg" alt="" height="150 class=" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Фронт гетерогенной кристаллизации, распространяющийся в комплексной плазме. &#171;Кристаллические&#187; частицы имеют преимущественно красную окраску, а жидкие частицы выглядят многоцветными.</em></td>
<td colspan="2"><em>Течение жидкой комплексной плазмы вокруг препятствия. (а) Система приблизительно симметрична по отношению к вертикальной оси (экспозиция около 1 сек). Видны стационарные вихри в следе (1,2), граница между ламинарным течением и следом становится неустойчивой – возникает пограничный слой, толщина которого растет вдоль течения. (б) Область слоя (экспозиция около 0,05 сек). Точки (линии) соответствуют медленно- (быстро-) движущемся микрочастицам.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p style="text-align: justify;">Благодаря этим свойствам, междисциплинарные исследования комплексной плазмы дают уникальную возможность изучать любые универсальные динамические и структурные процессы происходящие в классических системах на уровне отдельных частиц (как показано на рисунках), охватывая весь диапазон неравновесных и равновесных процессов.</p>
<p style="text-align: justify;">В этой лекции я расскажу о некоторых недавних исследованиях, направленных на изучение фундаментальных универсальных процессов происходящих в комплексной плазме, а также планирую обсудить некоторые актуальные проблемы междисциплинарной науки.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plasmacenter.bmstu.ru/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вакуумно-дуговые испарители в современной ионно-плазменной технологии &#8212; Д.В. Духопельников</title>
		<link>http://plasmacenter.bmstu.ru/english-vacuum-arc-evaporators-in-modern-ion-plasma-technology/</link>
		<comments>http://plasmacenter.bmstu.ru/english-vacuum-arc-evaporators-in-modern-ion-plasma-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 12:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniil_kirillov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые лекции]]></category>
		<category><![CDATA[arcgun]]></category>
		<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[дуга]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[плазма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasmacenter.bmstu.ru/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Дмитрий Владимирович Духопельников, канд .техн. наук, доцент, начальник лаборатории &#171;Технология плазменных покрытий и источников плазмы&#187; Дуговой разряд исследуется уже более 200 лет и до сих пор он остается самым загадочным электрическим разрядом. Для него характерны огромные плотности тока, высокая яркость &#8230; <a href="http://plasmacenter.bmstu.ru/english-vacuum-arc-evaporators-in-modern-ion-plasma-technology/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Дмитрий Владимирович Духопельников, канд .техн. наук, доцент, начальник лаборатории &#171;Технология плазменных покрытий и источников плазмы&#187;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Дуговой разряд исследуется уже более 200 лет и до сих пор он остается самым загадочным электрическим разрядом. Для него характерны огромные плотности тока, высокая яркость свечения. Это определило использование дугового разряда для сварки и плавки металлов, а также в качестве мощного источника света.<span id="more-558"></span> Для нанесения тонких пленок используется разновидность этого разряда – вакуумный дуговой разряд с интегрально холодным катодом. Разряд используется в вакуумно-дуговых испарителях  для формирования потока металлической плазмы, из которого осаждались различные металлические и керамические покрытия. Плазма, получаемая в вакуумно-дуговом разряде, состоит из атомов материала катода и практически полностью ионизована, что определяет специфические процессы конденсации вещества из ионной фазы. Работы по физике и технике вакуумной дуги стимулируются возможностью ее использования для формирования покрытий различного назначения.</p>
<p style="text-align: justify;"> Метод вакуумно-дугового испарения основан на эрозии материала катода из катодного пятна и позволяет получать защитно-декоративные, коррозионно-стойкие, износостойкие и жаростойкие  покрытия, в том числе наноструктурированые износостойкие покрытия на инструмент и жаростойкие покрытия на лопатки авиационных турбин. Относительная простота и дешевизна метода вакуумно-дугового испарения стимулировали перенос этой технологии на обработку деталей более крупного размера (например, листовые материалы такие как: стекло, пластик, металл). Вакуумно-дуговые испарители используются как источники геттерного материала в высоковакуумных электроразрядных насосах. Перспективным является применение вакуумно-дугового разряда для синтеза нано- и микропорошков.</p>
<div align="center">
<table align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img class="aligncenter size-full wp-image-397" title="Дуга кольцевая_cropped" src="/wp-content/uploads/2012/08/Дуга-кольцевая_cropped1.jpg" alt="" width="150" /></td>
<td width="10"></td>
<td><img class="aligncenter size-full wp-image-398" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="/wp-content/uploads/2012/08/Духопельников-Стр4-2.jpg" alt="" height="150" /></td>
<td width="10"></td>
<td><img class="aligncenter size-full wp-image-388" src="/wp-content/uploads/2012/08/DSCN0504.jpg" alt="" width="232" height="150" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p style="text-align: justify;">В настоящее время накоплены большие знания в физике горения вакуумной дуги, однако, до последнего времени, остаются неясными многие явления в этом разряде. Для этого вида дуги характерно необычное поведение столба разряда при взаимодействии с магнитным полем,  не объясненное до сих пор. Также нет ясного понимания  эмиссионных и эрозионных процессов на катоде. Все это не служило препятствием для использования этого разряда в ионно-плазменной технологии. Было накоплено много эмпирических знаний о поведении дуги в условиях вакуума. Разработчики научились виртуозно управлять движением катодного пятна по поверхности катода, регулировать состав продуктов эрозии катода и управлять процессами конденсации покрытий на поверхности обрабатываемых деталей.</p>
<p style="text-align: justify;"> Успехи в изучении физики вакуумно-дугового разряда и технологии вакуумно-дугового испарения открывают перед нами огромные перспективы в развитии технологии машиностроения, микроэлектроники и нанотехнологии. В своей лекции я рассмотрю особенности вакуумно-дугового разряда и его применение в вакуумно-дуговых испарителях для современной ионно-плазменной технологии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plasmacenter.bmstu.ru/english-vacuum-arc-evaporators-in-modern-ion-plasma-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основы комплексной плазмы &#8212; Г. Морфилл</title>
		<link>http://plasmacenter.bmstu.ru/537/</link>
		<comments>http://plasmacenter.bmstu.ru/537/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 11:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniil_kirillov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые лекции]]></category>
		<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[morfill]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[Морфилл]]></category>
		<category><![CDATA[плазма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plasmacenter.bmstu.ru/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Грегор Морфилл, Ph.D., профессор, иностранный член РАН, директор Института внеземной физики Макса Планка &#171;Пылевая&#187; или &#171;комплексная&#187; плазма состоит из слабоионизированного газа и заряженных микрочастиц. Пылевая плазма повсеместно распространена в космосе – заряженная пыль присутствует в планетарных кольцах, в хвостах комет &#8230; <a href="http://plasmacenter.bmstu.ru/537/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Грегор Морфилл, Ph.D., профессор, иностранный член РАН, директор Института внеземной физики Макса Планка</em></p>
<p style="text-align: justify;">&#171;Пылевая&#187; или &#171;комплексная&#187; плазма состоит из слабоионизированного газа и заряженных микрочастиц. Пылевая плазма повсеместно распространена в космосе – заряженная пыль присутствует в планетарных кольцах, в хвостах комет и межзвездных облаках, в мезосфере и грозовых облаках, ее можно обнаружить в окрестности искусственных спутников. <span id="more-537"></span>Наличие пыли является критическим фактором во многих важных промышленных процессах (в плазменном напылении, производстве микросхем и т.д., где образование и рост пыли происходит естественным образом) а также в термоядерном синтезе (где появление радиоактивной и токсичной пыли из-за взаимодействия плазмы со стенками реактора является серьезной конструкторской проблемой). Вместе с тем, плазма, содержащая микрочастицы, которые можно наблюдать, активно исследуется во многих лабораториях (и термин &#171;комплексная плазма&#187; используется для того, чтобы отличать подобные системы от пылевой плазмы существующей в естественных условиях). После почти ста лет исследований – первые наблюдения пылевой плазмы, произведенные Ленгмюром датируются 1924 годом – нынешний интерес к комплексной плазме возник в середине девяностых, после экспериментального открытия плазменных кристаллов.</p>
<p style="text-align: justify;">Наличие заряженных микрочастиц играет существенную роль в коллективных процессах происходящих в комплексной плазме – возникают новые низкочастотные типы волн, соответствующие колебаниям микрочастиц на фоне квазиравновесных электронов и ионов, с характерными частотами в диапазоне 1-100 Гц. Однако, заряженные микрочастицы не только меняют зарядовый состав плазмы, но также приводят к появлению новых физических процессов в рассматриваемой системе, например – эффектов связанных с диссипацией и рекомбинацией плазмы на поверхности частиц, вариацией пылевого заряда, и т.д. Эти процессы обуславливают механизмы притока энергии в систему микрочастиц. По этой причине, свойства комплексной плазмы могут быть совершенно отличными от свойств обычной многокомпонентной плазмы.</p>
<p style="text-align: justify;">Поскольку микрочастицы имеют очень большие заряды (обычно, порядка нескольких тысяч электронных зарядов для частиц микронного размера), электростатическая энергия их взаимодействия необычайно велика. Поэтому, в комплексной плазме можно наблюдать переход между газообразной и жидкой фазами, и формирование упорядоченных структур – плазменных кристаллов, как показано на рисунке. При этом, формой потенциала межчастичного взаимодействия можно управлять (контролируя внешние условия). Эти уникальные особенности выделяют комплексную плазму на фоне многих других типов плазмы, в которых ионные заряды малы, взаимодействие фиксировано, а его энергия относительно низка.</p>
<div align="center"><img class="size-full wp-image-544 alignnone" title="05" src="/wp-content/uploads/2012/10/05.jpg" alt="" width="582" height="139" /></div>
<p style="text-align: center;"><em>Газообразное (слева), жидкое (в середине), и кристаллическое (справа) состояние пылевой плазмы.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Сейчас, физика комплексной плазмы – это быстро развивающаяся область исследований, включающая в себя различные фундаментальные аспекты физики плазмы, классической физики жидкости и твердого тела, нелинейной физики, и т.д. Все больше научных групп начинают заниматься этими исследованиями, и количество научных публикаций растет экспоненциально. В этой лекции, я попытаюсь представить сбалансированную картину нынешнего состояния области, обсуждая некоторые наиболее важные экспериментальные и теоретические результаты, и расскажу о перспективах дальнейшего развития.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plasmacenter.bmstu.ru/537/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плазма в технике &#8212; М.К.&#160;Марахтанов</title>
		<link>http://plasmacenter.bmstu.ru/materials-and-surfaces/</link>
		<comments>http://plasmacenter.bmstu.ru/materials-and-surfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2012 00:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые лекции]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[Марахтанов]]></category>
		<category><![CDATA[плазма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://195.19.50.190/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Марахтанов Михаил Константинович,  д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Плазменные энергетические установки» МГТУ им. Н.Э. Баумана Плазма есть смесь электрически заряженных ионов и электронов, а также нейтральных атомов низкого давления. Она имеет малую плотность (~10–7 кг/м3), но на ее заряды &#8230; <a href="http://plasmacenter.bmstu.ru/materials-and-surfaces/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Марахтанов Михаил Константинович,  д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Плазменные энергетические установки» МГТУ им. Н.Э. Баумана</em></p>
<p style="text-align: justify;">Плазма есть смесь электрически заряженных ионов и электронов, а также нейтральных атомов низкого давления. Она имеет малую плотность (~10–7 кг/м3), но на ее заряды действуют огромные электромагнитные силы, созданные внешним источником питания. Ни в одной механической машине не получишь столь высоких ускорений и скоростей частиц, как в плазменном ускорителе. Поэтому плазменную технологию применяют там, где можно обойтись малым количеством вещества, но требуется большая энергия частиц и легкое управление их потоками.</p>
<p><span id="more-55"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-389" title="IMG_1128" src="/wp-content/uploads/2012/08/IMG_1128.jpg" alt="" width="500" height="122" /></p>
<div align="center"><em>Начало плазменной технологии положила стеклянная трубка с тлеющим электрическим разрядом в разреженном газе.</em></div>
<p style="text-align: justify;">В прошлом столетии плазменная технология дважды изменила облик мира. Первый раз, когда с ее помощью получили около 5,5 кг изотопа 235U для первой атомной бомбы. Принципы плазменной технологии, усовершенствованные в то время на тысячах плазменных установок, работавших в Окридже, используются до сих пор. Второй раз, когда в начале 60х годов электронная промышленность перешла на полупроводниковые приборы вместо традиционных радиоламп. Новая индустрия стала называться микроэлектроникой, что подчеркивало малый размер ее продукции.</p>
<div align="center">
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-396" title="Untitled-1" src="/wp-content/uploads/2012/08/Untitled-1.jpg" alt="" height="170" /></td>
<td><img class="aligncenter  wp-image-399" title="Марахтанов стр2" src="/wp-content/uploads/2012/08/Марахтанов-стр2.jpg" alt="" height="170" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p style="text-align: center;"><em> Ионный пучок специально изгибают магнитным полем в сепараторе изотопов (слева); система транспортировки ионных пучков 235U и 238U в промышленном сепараторе, Окридж, США, 1944 (справа).  </em></p>
<p style="text-align: justify;">С тех пор, плазменные ионы, имеющие огромную скорость (энергию), стали незаменимым рабочими инструментом. С их помощью распыляли поверхность образца, наносили тонкие электропроводящие пленки, отделяли микроэлементы друг от друга очень узкими канавками, делали множество микроскопических отверстий во флешках и так далее. Возникло производство многочисленного оборудования для плазменной технологии. Роль последней только увеличилась с появлением оптоэлектроники. Новые оптические изделия (например, экраны мобильных телефонов) потребовали соединить в одной детали несовместимые функции: проводить электрический ток, как непрозрачный металл, и одновременно пропускать видимое изображение, как диэлектрический изолятор. Плазменная технология решила и эту проблему, подчеркнув еще раз, что без нее невозможно производство предметов оптоэлектроники.</p>
<div align="center">
<table align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img class="aligncenter size-full wp-image-403" title="04" src="/wp-content/uploads/2012/08/04.jpg" alt="" width="151" height="132" /></td>
<td><img class="aligncenter size-full wp-image-402" title="03" src="/wp-content/uploads/2012/08/03.jpg" alt="" width="77" height="134" /></td>
<td><img class="aligncenter size-full wp-image-401" title="02" src="/wp-content/uploads/2012/08/021.jpg" alt="" width="153" height="134" /></td>
<td><img class="aligncenter size-full wp-image-400" title="01" src="/wp-content/uploads/2012/08/01.jpg" alt="" width="185" height="134" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p style="text-align: center;"><em>Примеры продуктов плазменной технологии: тонкая электропроводящая пленка в микросхеме; отверстия диаметром 85 нанометров, сделанные с помощью ионных пучков; плазменное азотирование; теплоотражающее стекло на строящихся зданиях Москва Сити.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Из электроники плазменная технология перешагнула в машиностроение, авиацию, архитектуру, нанотехнологию и др. Нас ждут новые технические решения, использующие уникальные, малоизвестные свойства плазмы, о которых мы поговорим в этой лекции.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plasmacenter.bmstu.ru/materials-and-surfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НОЦ &#171;Ионно-плазменные технологии&#187; &#8212; Г.&#160;Морфилл</title>
		<link>http://plasmacenter.bmstu.ru/basics-of-complex-plasma/</link>
		<comments>http://plasmacenter.bmstu.ru/basics-of-complex-plasma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 00:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Открытые лекции]]></category>
		<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[morfill]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[Морфилл]]></category>
		<category><![CDATA[плазма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://195.19.50.190/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Грегор Морфилл, Ph.D., профессор, иностранный член РАН, директор Института внеземной физики Макса Планка Наш новый Центр, который сейчас строится, должен быть готов к работе в начале 2013 года. Мы планируем проводить исследования в различных областях современной физики плазмы, а также &#8230; <a href="http://plasmacenter.bmstu.ru/basics-of-complex-plasma/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Грегор Морфилл, Ph.D., профессор, иностранный член РАН, директор Института внеземной физики Макса Планка</em></p>
<p style="text-align: justify;">Наш новый Центр, который сейчас строится, должен быть готов к работе в начале 2013 года. Мы планируем проводить исследования в различных областях современной физики плазмы, а также химии и плазменной технологии. Главным принципом в работе Центра будет обеспечение естественного перехода от учебы к началу самостоятельных научных исследований.</p>
<p><span id="more-51"></span></p>
<div align="center">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-360" title="Morfill_Lecture01" src="/wp-content/uploads/2012/08/Morfill_Lecture01.jpg" alt="" width="460" height="326" /></p>
</div>
<div align="center">
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img title="morfill_fig35" src="/wp-content/uploads/2012/08/morfill_fig35.jpg" alt="" width="150" height="113" /></td>
<td><img title="Дуга кольцевая_cropped" src="/wp-content/uploads/2012/08/Дуга-кольцевая_cropped.jpg" alt="" width="150" height="150" /></td>
<td><img title="IMG_2387а" src="/wp-content/uploads/2012/08/IMG_2387а.jpg" alt="" width="150" height="114" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p style="text-align: center;"><em>Фазовая диаграмма, демонстрирующая различные типы плазмы, исследованиями которых планируется заниматься в Центре.</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>  </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Лаборатории.</strong> Будут созданы следующие лаборатории:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Лаборатория комплексной плазмы (исследования на Земле и в космосе).</em> Будут проводиться исследования сильно-коррелированных систем заряженных микрочастиц, позволяющие изучать классические &#171;атомарные&#187; процессы в конденсированных средах.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Лаборатория плазменных источников и технологии плазменных покрытий.</em> Будут вестись разработки новых плазменных инструментов на базе дуговых и магнетронных систем, и создаваться ионно-плазменные технологии для модификации поверхности деталей.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Лаборатория новых материалов.</em> Основными целями являются разработки многослойных поликристаллических и монокристаллических структур, новых материалов с фуллереновым наполнением, а также ионно-плазменное сопровождение процесса эпитаксии полупроводниковых материалов.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Образовательная работа.</strong> Будут читаться лекции по различным направлениям исследований комплексной плазмы, проводиться лабораторные работы (включая эксперименты на борту Международной Космической Станции) и семинары.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Научная работа. </strong>Будут обеспечены возможности для проведения исследований на различных уровнях, начиная от дипломных работ и заканчивая работой постдока, по следующим направлениям:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Комплексная плазма.</em> Экспериментальные и теоретические исследования универсальных фундаментальных процессов происходящих в жидкостях и твердых телах на уровне отдельных частиц.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Плазменные источники и технологии плазменных покрытий.</em> Исследование процессов генерации и ускорения плазмы в промышленных установках, моделирование плазменного синтеза нанопорошков.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Новые материалы.</em> Изучение физики межслойного диффузионного взаимодействия твердых материалов, разработка физико-технических основ диагностики многослойных тонкопленочных  структур.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Кооперация и сотрудничество.</strong> Благодаря многочисленным международным контактам, будут обеспечены возможности для проведения дальнейших исследований в других странах.</p>
<div align="center"><img class="size-full wp-image-391 aligncenter" title="Lab_photo" src="http://195.19.50.190/wp-content/uploads/2012/08/Lab_photo.jpg" alt="" width="344" height="245" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plasmacenter.bmstu.ru/basics-of-complex-plasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
