Quantum effects in plasmas are of interest for a diverse set of systems, and have thus as a field been revived and attracted a lot of attention from a wide community over the past decade. In models of quantum plasmas, the effects studied mostly are due to the quantum particle dispersion and tunnelling. Such effects can be of importance in dense systems and on short length scales. There are also a number of effects related to spin and statistics. However, up to recently the magnetization effect in plasmas due to the intrinsic electron spin has been largely ignored. The magnetization dynamics of e.g. solids has many important applications, such as components for memory storage, but has also been discussed in more 'proper' plasma environments, such as fusion plasmas. Furthermore, also from a basic science point-of-view the effects of intrinsic spin and gyromagnetic effects are of considerable interest. Here we give a short review of a number of different models for treating magnetization effects in plasmas, with a focus on recent results. In particular, the transition between kinetic models and fluid models is discussed. We also give a number of examples of applications of such theories, as well as an outlook for possible future work.
プラズマにおける量子効果は多様なシステムにとって興味深く、そのためこの分野は過去10年にわたって復活し、広いコミュニティから多くの注目を集めてきた。量子プラズマのモデルにおいて、研究される効果は主に量子粒子の分散とトンネリングによるものである。そのような効果は、高密度システムや短い長さスケールにおいて重要であり得る。スピンと統計に関連する多くの効果もある。しかし、最近まで、電子の固有スピンによるプラズマ中の磁化効果はほとんど無視されてきた。例えば固体の磁化ダイナミクスは、メモリ記憶用の部品など多くの重要な応用があるが、より「適切な」プラズマ環境、例えば核融合プラズマにおいても議論されてきた。さらに、基礎科学の観点からも、固有スピンの効果とジャイロ磁気効果はかなり興味深い。ここでは、プラズマ中の磁化効果を扱うためのいくつかの異なるモデルについて、最近の結果に焦点を当てて短いレビューを行う。特に、運動論的モデルと流体モデルの間の遷移について議論する。また、そのような理論の応用例をいくつか示し、将来の可能な研究の見通しも述べる。