យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីកែលម្អបទពិសោធន៍របស់អ្នក។ ដោយបន្តរុករកគេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមនឹងការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍របស់យើង។ ព័ត៌មានបន្ថែម។
នៅក្នុងការសិក្សាដែលបានបង្ហាញជាមុននៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ Journal of Nuclear Materials ដែកអ៊ីណុក austenitic ដែលទើបផលិតថ្មីៗជាមួយនឹងទឹកភ្លៀង NbC ទំហំណាណូ (ARES-6) ដែលចែកចាយស្មើៗគ្នា និងដែកអ៊ីណុក 316 ធម្មតា ត្រូវបានពិនិត្យក្រោមការបំភាយអ៊ីយ៉ុងធ្ងន់។ ឥរិយាបថក្រោយការហើម ដើម្បីប្រៀបធៀបអត្ថប្រយោជន៍នៃ ARES-6។
ការសិក្សា៖ ភាពធន់នឹងការហើមនៃដែកអ៊ីណុកអូស្តេនីទិកជាមួយនឹងទឹកភ្លៀង NbC ណាណូមាត្រដ្ឋានដែលចែកចាយស្មើៗគ្នាក្រោមការបំភាយអ៊ីយ៉ុងធ្ងន់។ ឥណទានរូបភាព៖ Parilov/Shutterstock.com
ដែកអ៊ីណុកអូស្តេនិក (SS) ត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅជាសមាសធាតុខាងក្នុងដែលផលិតនៅក្នុងរ៉េអាក់ទ័រទឹកស្រាលទំនើប ដែលពួកវាត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងលំហូរវិទ្យុសកម្មខ្ពស់។
ការផ្លាស់ប្តូររូបរាងនៃដែកអ៊ីណុកអូស្តេននីកនៅពេលចាប់យកនឺត្រុងប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររូបវន្តដូចជាការរឹងដោយវិទ្យុសកម្ម និងការរលួយដោយកម្ដៅ។ វដ្តខូចទ្រង់ទ្រាយ រន្ធញើស និងការរំភើបគឺជាឧទាហរណ៍នៃការវិវត្តន៍មីក្រូស្ត្រុកទ័រដែលបង្កឡើងដោយវិទ្យុសកម្មដែលត្រូវបានរកឃើញជាទូទៅនៅក្នុងដែកអ៊ីណុកអូស្តេននីក។
លើសពីនេះ ដែកអ៊ីណុកអូស្តេនីទិកងាយនឹងរងការពង្រីកកន្លែងទំនេរដែលបង្កឡើងដោយវិទ្យុសកម្ម ដែលអាចនាំឱ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏សាហាវនៃសមាសធាតុស្នូលរ៉េអាក់ទ័រ។ ដូច្នេះ ការច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅក្នុងរ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរទំនើបដែលមានអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ និងផលិតភាពខ្ពស់ជាងមុន តម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់ការផ្គុំស្មុគស្មាញដែលអាចទប់ទល់នឹងវិទ្យុសកម្មបានកាន់តែច្រើន។
ចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1970 មក វិធីសាស្រ្តជាច្រើនត្រូវបានស្នើឡើងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសម្ភារៈវិទ្យុសកម្ម។ ក្នុងនាមជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុសកម្ម តួនាទីនៃទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនៃការបត់បែននៃការពង្រីកកន្លែងទំនេរត្រូវបានសិក្សា។ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែដែកអ៊ីណុកអូស្តេនីតដែលមាននីកែលខ្ពស់ងាយនឹងផុយស្រួយដោយសារវិទ្យុសកម្មដោយសារតែការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃដំណក់ទឹកអេលីយ៉ូម ដែកអ៊ីណុកអូស្តេនីតទាបមិនអាចធានាការការពារការច្រេះគ្រប់គ្រាន់ក្រោមលក្ខខណ្ឌច្រេះនោះទេ។ ក៏មានដែនកំណត់មួយចំនួនដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុសកម្មដោយការលៃតម្រូវការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាន់ស្ព័រ។
វិធីសាស្រ្តមួយទៀតគឺការរួមបញ្ចូលលក្ខណៈពិសេសមីក្រូរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដែលអាចដើរតួជាចំណុចបង្ហូរទឹកសម្រាប់ការបរាជ័យនៃចំណុច។ អាងលិចអាចរួមចំណែកដល់ការស្រូបយកពិការភាពខាងក្នុងដែលបង្កឡើងដោយវិទ្យុសកម្ម ដែលពន្យារពេលការបង្កើតរន្ធ និងរង្វង់ផ្លាស់ទីលំនៅដែលបង្កើតឡើងដោយការដាក់ជាក្រុមនៃកន្លែងទំនេរ និងចន្លោះប្រហោង។
ការផ្លាស់ទីលំនៅជាច្រើន ទឹកភ្លៀងតូចៗ និងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រាប់ៗ ត្រូវបានគេស្នើឡើងជាសារធាតុស្រូបយក ដែលអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុសកម្ម។ ការរចនាគំនិតល្បឿនថាមវន្ត និងការសិក្សាសង្កេតជាច្រើនបានបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃលក្ខណៈពិសេសមីក្រូរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះ ក្នុងការទប់ស្កាត់ការពង្រីកចន្លោះប្រហោង និងកាត់បន្ថយការបំបែកសមាសធាតុដែលបង្កឡើងដោយវិទ្យុសកម្ម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គម្លាតនេះជាសះស្បើយបន្តិចម្តងៗ ក្រោមឥទ្ធិពលនៃវិទ្យុសកម្ម ហើយមិនអនុវត្តមុខងារនៃចំណុចបង្ហូរទឹកបានពេញលេញទេ។
ថ្មីៗនេះ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានផលិតដែកអ៊ីណុកអូស្តេនីកដែលមានសមាមាត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៃសារធាតុណាណូនីអូប៊ីញ៉ូមកាបៃ ដែលបែកខ្ចាត់ខ្ចាយស្មើៗគ្នានៅក្នុងម៉ាទ្រីសដោយប្រើដំណើរការផលិតដែកថែបឧស្សាហកម្ម ដែលក្រោយមកត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា ARES-6។
ទឹកភ្លៀងភាគច្រើនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្តល់កន្លែងលិចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពិការភាពខាងក្នុងនៃវិទ្យុសកម្ម ដោយហេតុនេះបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុសកម្មនៃយ៉ាន់ស្ព័រ ARES-6។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វត្តមាននៃទឹកភ្លៀងមីក្រូទស្សន៍នៃកាបូអ៊ីតនីអូប៊ីញ៉ូមមិនផ្តល់នូវលក្ខណៈសម្បត្តិដែលរំពឹងទុកនៃភាពធន់នឹងវិទ្យុសកម្មដោយផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌនោះទេ។
ដូច្នេះ គោលបំណងនៃការសិក្សានេះគឺដើម្បីសាកល្បងឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននៃកាបូអ៊ីដនីអូប៊ីញ៉ូមតូចៗលើភាពធន់នឹងការពង្រីក។ ផលប៉ះពាល់នៃអត្រាដូសដែលទាក់ទងនឹងអាយុវែងរបស់ភ្នាក់ងារបង្ករោគទ្រង់ទ្រាយណាណូក្នុងអំឡុងពេលទម្លាក់គ្រាប់បែកអ៊ីយ៉ុងធ្ងន់ក៏ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតផងដែរ។
ដើម្បីស៊ើបអង្កេតការកើនឡើងនៃគម្លាត យ៉ាន់ស្ព័រ ARES-6 ដែលទើបផលិតថ្មីជាមួយនឹងកាបូអ៊ីតណាណូប៊ីញ៉ូមដែលបែកខ្ចាត់ខ្ចាយស្មើៗគ្នា បានជំរុញដែកថែបឧស្សាហកម្ម ហើយបានបាញ់វាជាមួយអ៊ីយ៉ុងនីកែល 5 MeV។ ការសន្និដ្ឋានខាងក្រោមនេះគឺផ្អែកលើការវាស់វែងការហើម ការសិក្សាអំពីមីក្រូស្កុបអេឡិចត្រុងណាណូម៉ែត្រ និងការគណនាកម្លាំងធ្លាក់ចុះ។
ក្នុងចំណោមលក្ខណៈសម្បត្តិមីក្រូរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ ARES-6P កំហាប់ខ្ពស់នៃទឹកភ្លៀងណាណូនីអូប៊ីញ៉ូមកាបៃគឺជាហេតុផលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការកើនឡើងនៃការបត់បែនអំឡុងពេលហើម ទោះបីជាកំហាប់ខ្ពស់នៃនីកែលក៏ដើរតួនាទីផងដែរ។ ដោយសារតែភាពញឹកញាប់ខ្ពស់នៃការផ្លាស់ទីលំនៅ ARES-6HR បានបង្ហាញពីការពង្រីកដែលអាចប្រៀបធៀបទៅនឹង ARES-6SA ដែលបង្ហាញថា ទោះបីជាមានកម្លាំងកើនឡើងនៃរចនាសម្ព័ន្ធធុងក៏ដោយ ការផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុង ARES-6HR តែម្នាក់ឯងមិនអាចផ្តល់កន្លែងបង្ហូរទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានទេ។
បន្ទាប់ពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកជាមួយអ៊ីយ៉ុងធ្ងន់ លក្ខណៈស្ទើរតែគ្រីស្តាល់នៃទឹកភ្លៀងនីអូប៊ីញ៉ូមមាត្រដ្ឋានណាណូត្រូវបានបំផ្លាញ។ ជាលទ្ធផល នៅពេលប្រើកន្លែងទម្លាក់គ្រាប់បែកអ៊ីយ៉ុងធ្ងន់ដែលប្រើក្នុងការងារនេះ ភាគច្រើននៃមេរោគដែលមានមុននៅក្នុងគំរូដែលមិនបានប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្ម បានរលាយបាត់បន្តិចម្តងៗនៅក្នុងម៉ាទ្រីស។
ទោះបីជាសមត្ថភាពបង្ហូរទឹករបស់ ARES-6P ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានបីដងនៃបន្ទះដែកអ៊ីណុក 316 ក៏ដោយ ការកើនឡើងនៃការពង្រីកដែលវាស់វែងបានគឺប្រហែលប្រាំពីរដង។
ការរលាយនៃទឹកភ្លៀងនៃនីអូប៊ីញ៉ូមណាណូកាប៊ីតនៅពេលប៉ះពាល់នឹងពន្លឺពន្យល់ពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងភាពធន់នឹងការហើមដែលរំពឹងទុក និងជាក់ស្តែងរបស់ ARES-6P។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្រីស្តាល់ណាណូនីអូប៊ីញ៉ូមកាប៊ីតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់បានយូរជាងនៅអត្រាដូសទាបជាង ហើយភាពបត់បែននៃការពង្រីករបស់ ARES-6P នឹងត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងយ៉ាងខ្លាំងនាពេលអនាគតក្រោមលក្ខខណ្ឌរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរធម្មតា។
ស៊ីន, ជេអេច, កុង, ប៊ីអេស, ជុង, ស៊ី., អ៊ីម, អេចជេ, ចាង, ស៊ី., និង អាល់មូសា, អិន. (2022). ស៊ីន, ជេអេច, កុង, ប៊ីអេស, ជុង, ស៊ី., អ៊ីម, អេចជេ, ចាង, ស៊ី., និង អាល់មូសា, អិន. (2022). ស៊ីន, ជេអេច, កុង, ប៊ីអេស, ឆុន, ខេ., អ៊ុម, អេចជេ, ចាង, ខេ., និង អាល់-មូសា, អិន. (2022). ស៊ីន, ជេអេច, កុង, ប៊ីអេស, ជុង, ស៊ី., អ៊ីម, អេចជេ, ចាង, ស៊ី., និង អាល់មូសា, អិន. (2022)។ ស៊ីន, ជេអេច, កុង, ប៊ីអេស, ជុង, ស៊ី., អ៊ីម, អេចជេ, ចាង, ស៊ី., និង អាល់មូសា, អិន. (2022)។ ស៊ីន, ជេអេច, កុង, ប៊ីអេស, ឆុន, ខេ., អ៊ុម, អេចជេ, ចាង, ខេ., និង អាល់-មូសា, អិន. (2022).ភាពធន់នឹងការហើមនៃដែកអ៊ីណុកអូស្តេននីកជាមួយនឹង NbC ទំហំណាណូដែលចែកចាយស្មើៗគ្នា ធ្លាក់ក្រោមការបំភាយវិទ្យុសកម្មជាមួយអ៊ីយ៉ុងធ្ងន់។ ទិនានុប្បវត្តិសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែរ។ មាននៅ៖ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311522001714?via%3Dihub។
ការបដិសេធ៖ ទស្សនៈដែលបានបង្ហាញនៅទីនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធក្នុងឋានៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ ហើយមិនចាំបាច់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ AZoM.com Limited T/A AZoNetwork ដែលជាម្ចាស់ និងជាប្រតិបត្តិករនៃគេហទំព័រនេះទេ។ ការបដិសេធនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
លោក Shahir បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មអវកាសនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអវកាសអ៊ីស្លាម៉ាបាដ។ លោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយលើឧបករណ៍ និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអវកាស ឌីណាមិកកុំព្យូទ័រ រចនាសម្ព័ន្ធ និងសម្ភារៈអវកាស បច្ចេកទេសបង្កើនប្រសិទ្ធភាព មនុស្សយន្ត និងថាមពលស្អាត។ កាលពីឆ្នាំមុន លោកបានធ្វើការជាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យក្នុងវិស័យវិស្វកម្មអវកាស។ ការសរសេរបច្ចេកទេសតែងតែជាចំណុចខ្លាំងរបស់ Shahir។ មិនថាលោកឈ្នះពានរង្វាន់ក្នុងការប្រកួតអន្តរជាតិ ឬឈ្នះការប្រកួតសរសេរក្នុងស្រុកទេ លោកពូកែខ្លាំងណាស់។ លោក Shahir ស្រឡាញ់រថយន្ត។ ចាប់ពីការប្រណាំងរថយន្ត Formula 1 និងការអានព័ត៌មានរថយន្តរហូតដល់ការប្រណាំងរថយន្ត Kart ជីវិតរបស់លោកវិលជុំវិញរថយន្ត។ លោកមានចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះកីឡារបស់លោក ហើយតែងតែព្យាយាមរកពេលវេលាសម្រាប់វា។ កីឡា Squash បាល់ទាត់ គ្រីឃីត វាយកូនបាល់ និងការប្រណាំងគឺជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកដែលលោកចូលចិត្តចំណាយពេលជាមួយ។
ញើសក្តៅ Shahr។ (ថ្ងៃទី 22 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022)។ ភាពធន់នឹងការហើមនៃយ៉ាន់ស្ព័ររ៉េអាក់ទ័រណាណូកែប្រែថ្មីត្រូវបានវិភាគ។ AZonano។ ទាញយកនៅថ្ងៃទី 11 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 ពី https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861។
ញើសក្តៅ, Shahr។ “ការវិភាគភាពធន់នឹងការហើមនៃយ៉ាន់ស្ព័ររ៉េអាក់ទ័រណាណូកែប្រែថ្មី”។ AZonano។ថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២។ថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២។
ញើសក្តៅ, Shahr។ “ការវិភាគភាពធន់នឹងការហើមនៃយ៉ាន់ស្ព័ររ៉េអាក់ទ័រណាណូកែប្រែថ្មី”។ AZonano។ https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861។ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី 11 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022)។
ញើសក្តៅ, Shahr។ 2022។ ការវិភាគភាពធន់នឹងការហើមនៃយ៉ាន់ស្ព័រណាណូដែលបានកែប្រែដោយរ៉េអាក់ទ័រថ្មី។ AZoNano, ចូលមើលនៅថ្ងៃទី 11 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022, https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861។
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះ AZoNano ពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍដ្រាយវ៍អុបទិកសភាពរឹងថ្មីដែលដំណើរការដោយពន្លឺ។
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះ យើងពិភាក្សាអំពីទឹកថ្នាំណាណូភាគល្អិតសម្រាប់ការផលិតកោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ perovskite ដែលអាចបោះពុម្ពបានក្នុងតម្លៃទាប ដែលអាចជួយសម្រួលដល់ការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាទៅជាឧបករណ៍ perovskite ដែលអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មបាន។
យើងនិយាយជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនៅពីក្រោយវឌ្ឍនភាពចុងក្រោយបំផុតក្នុងការស្រាវជ្រាវក្រាហ្វីន hBN ដែលអាចនាំទៅដល់ការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច និងកង់ទិចជំនាន់ក្រោយ។
ឧបករណ៍គូសផែនទីភាពធន់នៃសន្លឹកកម្រិតខ្ពស់ Filmetrics R54 សម្រាប់បន្ទះសៀគ្វី semiconductor និង composite។
ឧបករណ៍ Filmetrics F40 ប្រែក្លាយមីក្រូទស្សន៍លើតុរបស់អ្នកទៅជាឧបករណ៍វាស់កម្រាស់ និងសន្ទស្សន៍ចំណាំងបែរ។
NL-UHV ពី Nikalyte គឺជាឧបករណ៍ទំនើបបំផុតសម្រាប់បង្កើតភាគល្អិតណាណូក្នុងកន្លែងទំនេរខ្ពស់ខ្លាំង និងដាក់វានៅលើគំរូដើម្បីបង្កើតជាផ្ទៃដែលមានមុខងារ។
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២


