ការឆ្លាក់គីមីដើម្បីយកអុកស៊ីដចេញពីដែកអ៊ីណុកដែលអុកស៊ីដ

យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នក។ ដោយបន្តរកមើលគេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមនឹងការប្រើប្រាស់ខូឃីស៍របស់យើង។ ព័ត៌មានបន្ថែម។
នៅក្នុងអត្ថបទថ្មីមួយដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិ Additive Manufacturing Letters ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវពិភាក្សាអំពីប្រយោជន៍នៃបន្ទះដែកអ៊ីណុកឆ្លាក់ដោយគីមីសម្រាប់ពន្យារអាយុកាលម្សៅក្នុងការផលិតបន្ថែម។
ការស្រាវជ្រាវ៖ ការពង្រីកអាយុកាលម្សៅក្នុងការផលិតសារធាតុបន្ថែម៖ ការឆ្លាក់គីមីនៃបន្ទះដែកអ៊ីណុក។ ឥណទានរូបភាព៖ MarinaGrigorivna/Shutterstock.com
ភាគល្អិត​ស្ព្រាយ​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ដោយ​ដំណក់​ទឹក​រលាយ​ដែល​បញ្ចេញ​ចេញពី​អាង​រលាយ ឬ​ភាគល្អិត​ម្សៅ​ដែល​ត្រូវ​បាន​កម្តៅ​ដល់​ជិត ឬ​ខ្ពស់​ជាង​ចំណុច​រលាយ នៅពេល​ដែល​វា​ឆ្លងកាត់​ធ្នឹម​ឡាស៊ែរ។
បើទោះបីជាមានការប្រើប្រាស់បរិស្ថានអសកម្មក៏ដោយ ប្រតិកម្មខ្ពស់របស់លោហៈនៅជិតសីតុណ្ហភាពរលាយរបស់វាជំរុញអុកស៊ីតកម្ម។ ទោះបីជាភាគល្អិតដែលបញ្ចេញក្នុងអំឡុងពេល LPBF រលាយយ៉ាងហោចណាស់មួយរយៈពេលខ្លីនៅលើផ្ទៃក៏ដោយ ការសាយភាយនៃធាតុងាយនឹងបង្កជាហេតុទៅលើផ្ទៃទំនងជាកើតឡើង ហើយធាតុទាំងនេះដែលមានទំនាក់ទំនងខ្ពស់ចំពោះអុកស៊ីសែនបង្កើតស្រទាប់អុកស៊ីដក្រាស់។
ដោយសារសម្ពាធដោយផ្នែកនៃអុកស៊ីសែននៅក្នុង LPBF ជាធម្មតាខ្ពស់ជាងសម្ពាធនៅក្នុងអាតូមឧស្ម័ន លទ្ធភាពនៃការភ្ជាប់ជាមួយអុកស៊ីសែនក៏កើនឡើង។
បន្ទះ​ដែកអ៊ីណុក និង​យ៉ាន់ស្ព័រ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​នីកែល ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ថា​ធ្វើ​ឲ្យ​អុកស៊ីតកម្ម​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស ដោយ​បង្កើត​ជា​កោះ​រហូត​ដល់​កម្រាស់​ច្រើន​ម៉ែត្រ។ លើស​ពី​នេះ ដែក​អ៊ីណុក និង​យ៉ាន់ស្ព័រ​ដែល​ផលិត​បន្ទះ​អុកស៊ីដ​ប្រភេទ​កោះ គឺជា​វត្ថុធាតុ​ដើម​ដែល​ត្រូវ​បាន​កែច្នៃ​ជា​ទូទៅ​នៅ​ក្នុង LPBF ហើយ​ការ​អនុវត្ត​វិធីសាស្ត្រ​នេះ​ទៅ​លើ​បន្ទះ​ដែក LPBF ធម្មតា​ជាង​នេះ ដើម្បី​បង្ហាញ​ថា​ការ​បង្កើត​ឡើង​វិញ​នៃ​គីមី​គឺ​មាន​សារៈសំខាន់​ចំពោះ​ម្សៅ​តាម​វិធី​ធម្មតា។
(ក) រូបភាព SEM នៃភាគល្អិត​ស្ព្រាយ​ដែកអ៊ីណុក (ខ) វិធីសាស្ត្រពិសោធន៍នៃការឆ្លាក់គីមីកម្ដៅ (គ) ការព្យាបាល LPBF នៃភាគល្អិតស្ព្រាយ​ដែល​បាន​ដក​អុកស៊ីតកម្ម។ 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។
ស្នាម​ឆ្លាក់​មាន​ថ្នាំកូត​អុកស៊ីដ​ទាបជាង​នៅលើ​ផ្ទៃ​ផ្លូវ​បើ​ធៀប​នឹង​ស្នាម​ប្រឡាក់។ 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។
នៅ​ឯ Advanced Materials ក្នុង​ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 AZoM បាន​និយាយ​ជាមួយ Ben Melrose មក​ពី International Syalons អំពី​ទីផ្សារ​សម្ភារៈ​ទំនើប ឧស្សាហកម្ម 4.0 និង​ការ​ជំរុញ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​បញ្ចេញ​ឧស្ម័ន​សុទ្ធ​សូន្យ។
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។
ឧបករណ៍​យក​គំរូ​ស្វ័យប្រវត្តិ MiniFlash FPA Vision ពី Grabner Instruments គឺជា​ឧបករណ៍​យក​គំរូ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ដែលមាន 12 ទីតាំង។ វាគឺជា​គ្រឿងបន្ថែម​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​ដែល​ត្រូវបាន​រចនា​ឡើង​សម្រាប់​ប្រើ​ជាមួយ​ឧបករណ៍​វិភាគ​ចក្ខុវិស័យ MINIFLASH FP។
អត្ថបទនេះផ្តល់នូវការវាយតម្លៃអាយុកាលថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុង ដោយផ្តោតលើការកែច្នៃឡើងវិញនូវចំនួនថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុងដែលប្រើរួចកាន់តែច្រើនឡើងៗ ដើម្បីឱ្យអាចមានវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយចីរភាព និងរង្វង់ចំពោះការប្រើប្រាស់ថ្ម និងការប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាន។
ការច្រេះ គឺជាការរិចរិលនៃយ៉ាន់ស្ព័រដោយសារតែការប៉ះពាល់នឹងបរិស្ថាន។ បច្ចេកទេសផ្សេងៗត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃការច្រេះនៃយ៉ាន់ស្ព័រដែលប៉ះពាល់នឹងបរិយាកាស ឬលក្ខខណ្ឌមិនល្អផ្សេងទៀត។
ដោយសារតែតម្រូវការថាមពលកើនឡើង តម្រូវការឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែរក៏កើនឡើងផងដែរ ដែលនាំឱ្យមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃតម្រូវការសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាត្រួតពិនិត្យក្រោយការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្ម (PIE)។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២