Toz şarj ve seferberlik termik plazma elektron ışını, ışın elektronlar yalnızca veya sadece ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalma ile üç deneylerde gösterdi. Bu deneyler Elektrostatik toz taşıma gelişmiş anlayış ve havasız gezegen organları yüzeylerin şekillenmesinde rolü mevcut.
Elektrostatik toz taşıma gözlem gezegen olağandışı olayların bir dizi açıklamaya onaylanmadığına karar. Burada, üç son zamanlarda kullanarak hangi toz parçacıkları termik plazma elektron ışını, ışın elektronlar yalnızca veya sadece ultraviyole (UV) ışınlarına maruz deneyler geliştirilen uygulaması gösterilmiştir. UV ışık kaynağı dalgaboyu 172 merkezli bir dar bant genişliği vardır nm. 120 eV enerji ışını elektron bir olumsuz önyargılı sıcak filament ile oluşturulur. Vakum odası argon gazı ile dolu bir termik plazma elektron ışını ek olarak oluşturulur. Birkaç mikron çapında onlarca yalıtım toz parçacıkları deneylerinde kullanılır. Toz parçacıkları için başlatmak hız 1 m/s ile birkaç santimetre kadar bir yükseklik kazandırıyor için kaydedilir. Bu deneyler fotoğraf ve/veya ikincil elektron emisyon tozlu bir yüzey toz parçacıklarının şarj mekanizması değişiklikler göstermektedir. Son zamanlarda geliştirilen “ücret modeli yamalı”, göre verilmiş elektron microcavities komşu toz parçacıkları gelişmiş negatif ücretleri birikimi çevreleyen toz neden yüzeyden arasında içinde yeniden absorbe edilebilir parçacıklar. Bunlar arasında itici güçleri olumsuz parçacıklar Mobilize etmek ve onları yüzeyden kaldırmak için büyük olabilir ücret. Bu deneyler tozlu yüzeylerde toz şarj ve taşıma gelişmiş anlayışı sunmak ve havasız gezegen organları yüzey gelişiminde rolü gelecekteki araştırmalar için bir temeli atıldı.
Ay ve asteroitler, gibi havasız gezegen organları regolith denilen ince toz parçacıkları ile kaplıdır. Dünya, aksine havasız cesetleri doğrudan güneş rüzgarı plazma ve regolith tahsil toza neden güneş ultraviyole (UV) radyasyon maruz kalır. Bunlar toz parçacıkları bu nedenle seferber, kazandırıyor, taşınan, hatta atılır ve Elektrostatik kuvvetler nedeniyle yüzeyinden kaybettim ücret. İlk kanıt Elektrostatik bu sürecin sözde önerdi “ay ufuk kurdu”, kısa bir süre güneş battıktan sonra Surveyor 5, 6 ve 7 uzay aracı tarafından beş yıl önce (Şekil 1a) gözlenen Batı ufuk yukarıda ayrı bir parlaklık1, 2,3. Bu ışıma kapalı kazandırıyor Elektrostatik toz parçacıkları (5 mikron RADIUS) bir yüksekliğe < 1 m ay Terminatör1,2,3yakınındaki yüzey üzerinde dağınık güneş ışığı sebebi olan. Elektrostatik yayımlanan ince toz da Apollo astronotları4,5tarafından bildirilen bir yüksek irtifa ulaşan ray benzeri flamalar sorumlu önerildi.
Satürn ün Radyal konuşmacı gibi bu Apollo gözlemler, havasız diğer organları üzerinde gözlem bir dizi Ayrıca Elektrostatik toz seferberlik mekanizmalarına bağlı veya lofting yaşından beri6,7, yüzük 8, asteroid Eros (Şekil 1b)9 üzerinde toz göletler ve kuyruklu yıldız 67 P10, gözenekli yüzeyler ana kemer asteroit spectra11, belirtilen alışılmadık derecede pürüzsüz yüzeyi Satürn ün buzlu ay Atlas12ve regolith ay swirls13. Buna ek olarak, lazer retroreflectors ay yüzeyinde bozulması de kazandırıyor Elektrostatik toz14birikimi tarafından neden olabilir.
Laboratuar çalışmaları büyük ölçüde taşıma ve toz şarj fiziksel süreçleri anlamak için bu sıradışı uzay gözlem tarafından motive edilmiş. Toz seferberlik içinde toz parçacıklarının kapalı plazma kaplamalar17‘ uçurmuş ve hem iletken ve izolasyon üzerinde taşımak için kaydedilmiş bir cam kürenin yüzey15,16, dökmek çeşitli plazma koşullarda gözlenen yüzeyler18,19,20,21. Ancak, ne kadar toz parçacıkları kazandırıyor ya da seferber için yeterince büyük ücretleri kazanmak kötü anlaşılır kaldı. Pürüzsüz bir yüzey22 bireysel toz parçacıkları ile ortalama ücret yoğunluk Plazmaları batırma bir yüzey tozlu23 ücretlerinden ölçümleri suçlamaları kazandırıyor ya da seferber toz parçacıkları için çok çok küçük olduğunu göstermektedir.
Önceki teorileri16,24,25, şarj sadece doğrudan UV veya plazma maruz üst yüzey tabaka oluştuğu kabul edildi. Ücretleri kez düzgün tüm tozlu yüzey üzerinde Yanidağıtılmak üzere kabul edilir., her bireysel toz parçacık ücret, sözde “ücret modeli paylaşılan”16tarafından açıklanan aynı miktarda satın aldı. Ancak, bu modelden hesaplanan masraflar yalnız yerçekimi kuvveti çok daha küçüktür. Elektron ve yüzey16,24 iyonları Cerayanlar Stokastik süreç zamansal bir geliştirme Elektrostatik kuvvet gösterir, ama karşılaştırma için küçük kalır hesapları bir ücret dalgalanma teorisi yerçekimi kuvveti.
Bu yazıda, elektrostatik toz lofting ve hareketlilik gösterdi üç son zamanlarda kullanarak deneyler26, havasız gezegen organlarının regolith araçta toz anlamak için önemli olan geliştirdi. Bu deneyler termik plazma elektron ışın, ışın elektronlar yalnızca veya UV radyasyon sadece şartları gerçekleştirilir. Bu deneyler son zamanlarda geliştirilen “yamalı şarj modeli”26,27geçerliliğini göstermek, hangi microcavities arasında oluşan toz parçacıklarının yüzeyin altında komşu verilmiş fotoğraf yeniden emebilir ve/veya ikincil elektronlar, büyük üreten ücretleri komşu toz parçacıklarının yüzeylerde negatif. Bu negatif ücretleri arasında itici güçleri seferber ya da toz parçacıklarının Asansör için büyük hale gelebilir.
Yıllardır, regolith havasız organlarının Elektrostatik toz araçta sorun açık nasıl regolith toz parçacıklarının seferber kazandırıyor ya da olmak için yeterince büyük ücretleri kazanmak bir soru kaldı. Son laboratuvar çalışmaları26,27 temelde bu sorun anlayış gelişmiş.
Toz şarj ve seferberlik termik plazma elektron ışın, ışın elektronlar yalnızca veya UV radyasyon sadece göstermek için gösterdiği…
The authors have nothing to disclose.
Bu eser modelleme plazma, ortamlar ve kozmik toz (etkisi) için NASA/SSERVI’ın Enstitüsü tarafından ve NASA’ın güneş sistemleri çalışma programı tarafından desteklenmiştir (vermek sayı: NNX16AO81G).
Vacuum chamber | Any | NA | |
Vacuum electrode feedthrough | Lesker | EFT0113053 | |
Tungsten filament (0.1 mm thick) | Goodfellow | W055250 | Thoriated |
Power supply #1 (0-8V, 3A) | Agilent | E3610A | Or equivalent |
Power supply #2 (0-140V, 0.5A) | Agilent | E3612A | Or equivalent |
UV lamp | Osram | XERADEX L40/120/SB-SX48/KF50HV | Or equivalent |
Dust sample | Any | Mars or Lunar simulants or other types | Irregularly-shaped, sieved, insulating |
Insulating plate | Any | NA | Thickness > 1 cm |
Rubber sheet | Any | NA | Thickness > 1 mm |
Metal plate | Any | NA | |
Ceramic stands | McMaster | 94335A130 | 1/2" diameter |
Video camera (consumer) | Panasonic | HC-VX870 | Or equivalent |
Video camera (high-speed) | Phantom | V2512 | > 1000 fps |
LED lamp | Any | NA | > 500W Tungsten Equivalent |