យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នក។ ដោយបន្តរកមើលគេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមនឹងការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍របស់យើង។ ព័ត៌មានបន្ថែម។
នៅក្នុងអត្ថបទថ្មីមួយដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ Additive Manufacturing Letters ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវពិភាក្សាអំពីប្រយោជន៍នៃបន្ទះដែកអ៊ីណុកឆ្លាក់ដោយគីមីសម្រាប់ពន្យារអាយុកាលម្សៅក្នុងការផលិតបន្ថែម។
ការស្រាវជ្រាវ៖ ការពង្រីកអាយុកាលម្សៅក្នុងការផលិតសារធាតុបន្ថែម៖ ការឆ្លាក់គីមីនៃបន្ទះដែកអ៊ីណុក។ ឥណទានរូបភាព៖ MarinaGrigorivna/Shutterstock.com
ភាគល្អិតស្ព្រាយត្រូវបានផលិតដោយដំណក់ទឹករលាយដែលបញ្ចេញចេញពីអាងរលាយ ឬភាគល្អិតម្សៅដែលត្រូវបានកម្តៅដល់ជិត ឬខ្ពស់ជាងចំណុចរលាយ នៅពេលដែលវាឆ្លងកាត់ធ្នឹមឡាស៊ែរ។
បើទោះបីជាមានការប្រើប្រាស់បរិស្ថានអសកម្មក៏ដោយ ប្រតិកម្មខ្ពស់របស់លោហៈនៅជិតសីតុណ្ហភាពរលាយរបស់វាជំរុញអុកស៊ីតកម្ម។ ទោះបីជាភាគល្អិតដែលបញ្ចេញក្នុងអំឡុងពេល LPBF រលាយយ៉ាងហោចណាស់មួយរយៈពេលខ្លីនៅលើផ្ទៃក៏ដោយ ការសាយភាយនៃធាតុងាយនឹងបង្កជាហេតុទៅលើផ្ទៃទំនងជាកើតឡើង ហើយធាតុទាំងនេះដែលមានទំនាក់ទំនងខ្ពស់ចំពោះអុកស៊ីសែនបង្កើតស្រទាប់អុកស៊ីដក្រាស់។
ដោយសារសម្ពាធដោយផ្នែកនៃអុកស៊ីសែននៅក្នុង LPBF ជាធម្មតាខ្ពស់ជាងសម្ពាធនៅក្នុងអាតូមឧស្ម័ន លទ្ធភាពនៃការភ្ជាប់ជាមួយអុកស៊ីសែនក៏កើនឡើង។
បន្ទះដែកអ៊ីណុក និងយ៉ាន់ស្ព័រដែលមានមូលដ្ឋានលើនីកែល ត្រូវបានគេដឹងថាធ្វើឲ្យអុកស៊ីតកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយបង្កើតជាកោះរហូតដល់កម្រាស់ច្រើនម៉ែត្រ។ លើសពីនេះ ដែកអ៊ីណុក និងយ៉ាន់ស្ព័រដែលផលិតបន្ទះអុកស៊ីដប្រភេទកោះ គឺជាវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវបានកែច្នៃជាទូទៅនៅក្នុង LPBF ហើយការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះទៅលើបន្ទះដែក LPBF ធម្មតាជាងនេះ ដើម្បីបង្ហាញថាការបង្កើតឡើងវិញនៃគីមីគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះម្សៅតាមវិធីធម្មតា។
(ក) រូបភាព SEM នៃភាគល្អិតស្ព្រាយដែកអ៊ីណុក (ខ) វិធីសាស្ត្រពិសោធន៍នៃការឆ្លាក់គីមីកម្ដៅ (គ) ការព្យាបាល LPBF នៃភាគល្អិតស្ព្រាយដែលបានដកអុកស៊ីតកម្ម។ ឥណទានរូបភាព៖ Murray, J. W, et al, Additive Manufacturing Letters
នៅក្នុងការសិក្សានេះ អ្នកនិពន្ធបានប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសឆ្លាក់គីមីថ្មីមួយ ដើម្បីយកអុកស៊ីដចេញពីផ្ទៃម្សៅដែកអ៊ីណុកដែលកត់សុី។ ការរលាយលោហៈនៅជុំវិញ និងខាងក្រោមកោះអុកស៊ីដនៅលើម្សៅត្រូវបានប្រើជាយន្តការចម្បងសម្រាប់ការដកអុកស៊ីដ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការដកអុកស៊ីដកាន់តែខ្លាំងក្លា។ ម្សៅប្រឡាក់ ម្សៅឆ្លាក់ និងម្សៅសុទ្ធត្រូវបានរែងទៅជាជួរទំហំម្សៅដូចគ្នាសម្រាប់ដំណើរការ LPBF។
ក្រុមការងារបានបង្ហាញពីរបៀបយកអុកស៊ីដចេញពីភាគល្អិតនៃបន្ទះដែកអ៊ីណុក ជាពិសេសភាគល្អិតដែលត្រូវបានញែកចេញដោយប្រើបច្ចេកទេសគីមី ដើម្បីបង្កើតជាកោះអុកស៊ីដសម្បូរ Si និង Mn នៅលើផ្ទៃម្សៅ។ បន្ទះ 316 លីត្រ ត្រូវបានប្រមូលពីគ្រែម្សៅនៃការបោះពុម្ព LPBF ហើយឆ្លាក់គីមីដោយការជ្រមុជ។ បន្ទាប់ពីត្រងភាគល្អិតទាំងអស់ទៅជួរទំហំដូចគ្នា LPBF ដំណើរការវាទៅជាច្រកតែមួយជាមួយនឹងបន្ទះឆ្លាក់ដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង និងដែកអ៊ីណុកសុទ្ធ។
អ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យមើលសីតុណ្ហភាព ក៏ដូចជាសារធាតុឆ្លាក់ដែកអ៊ីណុកពីរផ្សេងគ្នា។ បន្ទាប់ពីត្រងទៅជួរទំហំដូចគ្នា ផ្លូវដែកទោល LPBF ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើម្សៅព្រហ្មចារី ម្សៅប្រឡាក់ និងម្សៅប្រឡាក់ឆ្លាក់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពស្រដៀងគ្នា។
ដាន LPBF នីមួយៗដែលបង្កើតចេញពីស្នាមប្រឡាក់ ស្នាមប្រឡាក់ឆ្លាក់ និងម្សៅសុទ្ធ។ រូបភាពពង្រីកខ្ពស់បង្ហាញថាស្រទាប់អុកស៊ីដដែលរីករាលដាលនៅលើផ្លូវដែលត្រូវបានឆ្លាក់ត្រូវបានលុបចោលនៅលើផ្លូវដែលត្រូវបានឆ្លាក់។ ម្សៅដើមបានបង្ហាញថាអុកស៊ីដមួយចំនួននៅតែមាន។ ឥណទានរូបភាព៖ Murray, J. W, et al, Additive Manufacturing Letters
ការគ្របដណ្តប់តំបន់អុកស៊ីដលើម្សៅប្រឡាក់ដែកអ៊ីណុក 316L បានថយចុះ 10 ដង ពី 7% មក 0.7% បន្ទាប់ពីសារធាតុប្រតិកម្មរបស់ Ralph ត្រូវបានកំដៅដល់ 65 °C ក្នុងអាងងូតទឹករយៈពេល 1 ម៉ោង។ ដោយគូសផែនទីតំបន់ធំ ទិន្នន័យ EDX បានបង្ហាញពីការថយចុះកម្រិតអុកស៊ីសែនពី 13.5% មក 4.5%។
ស្នាមប្រឡាក់ដែលឆ្លាក់មានថ្នាំកូតអុកស៊ីដស្លេកទាបជាងនៅលើផ្ទៃផ្លូវបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្នាមប្រឡាក់។ លើសពីនេះ ការឆ្លាក់គីមីនៃម្សៅបង្កើនការស្រូបយកម្សៅនៅលើផ្លូវ។ ការឆ្លាក់គីមីមានសក្តានុពលក្នុងការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និងភាពធន់នៃស្នាមប្រឡាក់ ឬម្សៅប្រើប្រាស់ច្រើនដែលផលិតពីម្សៅដែកអ៊ីណុកដែលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ និងធន់នឹងការច្រេះ។
នៅទូទាំងជួរទំហំសំណាញ់ទំហំ 45-63 µm ទាំងមូល ភាគល្អិតដែលនៅសេសសល់ក្នុងម្សៅប្រឡាក់ដែលឆ្លាក់ និងមិនទាន់ឆ្លាក់ពន្យល់ពីមូលហេតុដែលបរិមាណដាននៃម្សៅដែលឆ្លាក់ និងប្រឡាក់គឺស្រដៀងគ្នា ខណៈពេលដែលបរិមាណនៃម្សៅដើមមានទំហំធំជាងប្រហែល 50%។ ម្សៅដែលប្រមូលផ្តុំ ឬម្សៅបង្កើតជាផ្កាយរណបត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាប៉ះពាល់ដល់ដង់ស៊ីតេភាគច្រើន ហើយដូច្នេះបរិមាណ។
ស្នាមឆ្លាក់មានថ្នាំកូតអុកស៊ីដទាបជាងនៅលើផ្ទៃផ្លូវបើធៀបនឹងស្នាមប្រឡាក់។ នៅពេលដែលអុកស៊ីដត្រូវបានយកចេញដោយគីមី ម្សៅពាក់កណ្ដាលចង និងម្សៅទទេបង្ហាញពីភស្តុតាងនៃការភ្ជាប់កាន់តែប្រសើរនៃអុកស៊ីដដែលបានកាត់បន្ថយ ដែលត្រូវបានសន្មតថាមានភាពសើមល្អជាង។
គ្រោងការណ៍បង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការព្យាបាលដោយ LPBF នៅពេលយកអុកស៊ីដចេញពីម្សៅប្រឡាក់ក្នុងប្រព័ន្ធដែកអ៊ីណុកដោយគីមី។ ភាពសើមដ៏ល្អឥតខ្ចោះត្រូវបានសម្រេចដោយការលុបបំបាត់អុកស៊ីដ។ ឥណទានរូបភាព៖ Murray, J. W, et al, Additive Manufacturing Letters
សរុបមក ការសិក្សានេះបានប្រើនីតិវិធីឆ្លាក់គីមីដើម្បីបង្កើតឡើងវិញនូវម្សៅស្ព្រាយដែកអ៊ីណុកដែលមានអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ដោយការជ្រលក់ក្នុងសារធាតុប្រតិកម្មរបស់ Ralph ដែលជាដំណោះស្រាយនៃ ferric chloride និង cupric chloride ក្នុងអាស៊ីត hydrochloric។ គេសង្កេតឃើញថា ការជ្រលក់ក្នុងដំណោះស្រាយស្ព្រាយ Ralph ដែលត្រូវបានកំដៅរយៈពេល 1 ម៉ោងបានបណ្តាលឱ្យមានការថយចុះ 10 ដងនៃការគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃអុកស៊ីដលើម្សៅដែលប្រឡាក់។
អ្នកនិពន្ធជឿជាក់ថា ការឆ្លាក់គីមីមានសក្តានុពលក្នុងការកែលម្អ និងប្រើប្រាស់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាងនេះ ដើម្បីបន្តបង្កើតភាគល្អិតប្រឡាក់ដែលប្រើឡើងវិញច្រើន ឬម្សៅ LPBF ដោយហេតុនេះបង្កើនតម្លៃនៃវត្ថុធាតុដើមដែលមានមូលដ្ឋានលើម្សៅថ្លៃៗ។
Murray, JW, Speidel, A., Spierings, A. et al. ការពន្យារអាយុកាលម្សៅក្នុងការផលិតបន្ថែម៖ ការឆ្លាក់គីមីនៃបន្ទះដែកអ៊ីណុក។ លិខិតផលិតកម្មបន្ថែម 100057 (2022)។ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772369022000317
ការបដិសេធ៖ ទស្សនៈដែលបានបង្ហាញនៅទីនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធក្នុងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ហើយមិនចាំបាច់តំណាងឱ្យទស្សនៈរបស់ AZoM.com Limited T/A AZoNetwork ដែលជាម្ចាស់ និងជាប្រតិបត្តិករនៃគេហទំព័រនេះទេ។ ការបដិសេធនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
លោកស្រី Surbhi Jain គឺជាអ្នកនិពន្ធបច្ចេកទេសឯករាជ្យម្នាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងដេលី ប្រទេសឥណ្ឌា។ លោកស្រីទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែករូបវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យដេលី និងបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពវិទ្យាសាស្ត្រ វប្បធម៌ និងកីឡាមួយចំនួន។ បទពិសោធន៍សិក្សារបស់លោកស្រីគឺផ្នែកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រសម្ភារៈ ដែលមានជំនាញក្នុងការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍អុបទិក និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ លោកស្រីមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការសរសេរខ្លឹមសារ ការកែសម្រួល ការវិភាគទិន្នន័យពិសោធន៍ និងការគ្រប់គ្រងគម្រោង ហើយបានបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារស្រាវជ្រាវចំនួន 7 នៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ Scopus និងបានដាក់ជូនប៉ាតង់ឥណ្ឌាចំនួន 2 ដោយផ្អែកលើការងារស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រី។ ដោយមានចំណង់ចំណូលចិត្តលើការអាន ការសរសេរ ការស្រាវជ្រាវ និងបច្ចេកវិទ្យា លោកស្រីចូលចិត្តចម្អិនអាហារ ការសម្តែង ការថែសួន និងកីឡា។
សាសនាជេន ស៊ូប៊ី (ថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២)។ វិធីសាស្ត្រឆ្លាក់គីមីថ្មីយកអុកស៊ីដចេញពីម្សៅដែកអ៊ីណុកដែលកត់សុី។ AZOM។ ទាញយកនៅថ្ងៃទី ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ពី https://www.azom.com/news.aspx?newsID=59143។
សាសនាជេន ស៊ូប៊ី។ “វិធីសាស្ត្រឆ្លាក់គីមីថ្មី ដើម្បីយកអុកស៊ីដចេញពីម្សៅប្រឡាក់ដែកអ៊ីណុកដែលកត់សុី”។ AZOM។ ថ្ងៃទី ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២។
សាសនាជេន ស៊ូប៊ី។ “វិធីសាស្ត្រឆ្លាក់គីមីថ្មី ដើម្បីយកអុកស៊ីដចេញពីម្សៅប្រឡាក់ដែកអ៊ីណុកដែលកត់សុី”។ AZOM.https://www.azom.com/news.aspx?newsID=59143.(ចូលមើលនៅថ្ងៃទី 21 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022)។
សាសនាជេន, Subi.2022. វិធីសាស្ត្រឆ្លាក់គីមីថ្មី ដើម្បីយកអុកស៊ីដចេញពីម្សៅដែកអ៊ីណុកដែលកត់សុី។ AZoM, ចូលមើលនៅថ្ងៃទី 21 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022, https://www.azom.com/news.aspx?newsID=59143។
នៅឯ Advanced Materials ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 AZoM បាននិយាយជាមួយ Ben Melrose មកពី International Syalons អំពីទីផ្សារសម្ភារៈទំនើប ឧស្សាហកម្ម 4.0 និងការជំរុញឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចេញឧស្ម័នសុទ្ធសូន្យ។
នៅ Advanced Materials ក្រុមហ៊ុន AZoM បាននិយាយជាមួយលោក Vig Sherrill មកពីក្រុមហ៊ុន General Graphene អំពីអនាគតនៃ graphene និងរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មថ្មីរបស់ពួកគេនឹងកាត់បន្ថយថ្លៃដើម ដើម្បីបើកពិភពថ្មីទាំងមូលនៃកម្មវិធីនាពេលអនាគត។
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះ AZoM បាននិយាយជាមួយប្រធាន Levicron លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Ralf Dupont អំពីសក្តានុពលនៃម៉ូទ័រ spindle (U)ASD-H25 ថ្មីសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម semiconductor។
ស្វែងយល់ពី OTT Parsivel² ដែលជាម៉ែត្រឡាស៊ែរសម្រាប់វាស់ទឹកភ្លៀងគ្រប់ប្រភេទ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រមូលទិន្នន័យលើទំហំ និងល្បឿននៃភាគល្អិតដែលធ្លាក់។
ក្រុមហ៊ុន Environics ផ្តល់ជូននូវប្រព័ន្ធជ្រាបទឹកដែលមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់បំពង់ជ្រាបទឹកប្រើបានតែម្តង ឬច្រើន។
ឧបករណ៍យកគំរូស្វ័យប្រវត្តិ MiniFlash FPA Vision ពី Grabner Instruments គឺជាឧបករណ៍យកគំរូស្វ័យប្រវត្តិដែលមាន 12 ទីតាំង។ វាគឺជាគ្រឿងបន្ថែមស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើជាមួយឧបករណ៍វិភាគចក្ខុវិស័យ MINIFLASH FP។
អត្ថបទនេះផ្តល់នូវការវាយតម្លៃអាយុកាលថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុង ដោយផ្តោតលើការកែច្នៃឡើងវិញនូវចំនួនថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុងដែលប្រើរួចកាន់តែច្រើនឡើងៗ ដើម្បីឱ្យអាចមានវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយចីរភាព និងរង្វង់ចំពោះការប្រើប្រាស់ថ្ម និងការប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាន។
ការច្រេះ គឺជាការរិចរិលនៃយ៉ាន់ស្ព័រដោយសារតែការប៉ះពាល់នឹងបរិស្ថាន។ បច្ចេកទេសផ្សេងៗត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃការច្រេះនៃយ៉ាន់ស្ព័រដែលប៉ះពាល់នឹងបរិយាកាស ឬលក្ខខណ្ឌមិនល្អផ្សេងទៀត។
ដោយសារតែតម្រូវការថាមពលកើនឡើង តម្រូវការឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែរក៏កើនឡើងផងដែរ ដែលនាំឱ្យមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃតម្រូវការសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាត្រួតពិនិត្យក្រោយការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្ម (PIE)។
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២


