ឥរិយាបថ​ប្រេះ​ដោយសារ​ការ​ច្រេះ​ដោយសារ​ភាព​តានតឹង​នៃ​ប៊ូឡុង​កម្លាំង​ខ្ពស់ 20MnTiB ក្នុង​ការ​ក្លែង​ធ្វើ​អាកាសធាតុ​សើម​នៅ​ទីក្រុង Chongqing

សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលមើលគេហទំព័រ Nature.com។ កំណែកម្មវិធីរុករកដែលអ្នកកំពុងប្រើមានការគាំទ្រ CSS មានកំណត់។ ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អបំផុត យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកប្រើកម្មវិធីរុករកដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព (ឬបិទរបៀបឆបគ្នានៅក្នុង Internet Explorer)។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ដើម្បីធានាបាននូវការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ យើងនឹងបង្ហាញគេហទំព័រដោយគ្មានរចនាប័ទ្ម និង JavaScript។
ដែកថែប 20MnTiB គឺជាសម្ភារៈប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ដែលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតសម្រាប់ស្ពានរចនាសម្ព័ន្ធដែកថែបនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ ហើយដំណើរការរបស់វាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាពនៃស្ពាន។ ដោយផ្អែកលើការស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានបរិយាកាសនៅទីក្រុង Chongqing ការសិក្សានេះបានរចនាដំណោះស្រាយច្រេះដែលធ្វើត្រាប់តាមអាកាសធាតុសើមនៃទីក្រុង Chongqing និងបានអនុវត្តការធ្វើតេស្តច្រេះភាពតានតឹងនៃប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ដែលធ្វើត្រាប់តាមអាកាសធាតុសើមនៃទីក្រុង Chongqing។ ផលប៉ះពាល់នៃសីតុណ្ហភាព តម្លៃ pH និងកំហាប់ដំណោះស្រាយច្រេះដែលធ្វើត្រាប់តាមលើឥរិយាបថច្រេះភាពតានតឹងនៃប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ 20MnTiB ត្រូវបានសិក្សា។
ដែកថែប 20MnTiB គឺជាសម្ភារៈប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ដែលប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតសម្រាប់ស្ពានរចនាសម្ព័ន្ធដែកថែបនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ ហើយដំណើរការរបស់វាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាពនៃស្ពាន។ Li et al. 1 បានសាកល្បងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃដែកថែប 20MnTiB ដែលត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅនៅក្នុងប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់ថ្នាក់ទី 10.9 នៅក្នុងជួរសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពី 20~700 ℃ ហើយទទួលបានខ្សែកោងភាពតានតឹង-សំពាធ កម្លាំងទិន្នផល កម្លាំង tensile ម៉ូឌុលរបស់ Young និងមេគុណការលាតសន្ធឹង និងពង្រីក។ Zhang et al. 2, Hu et al. 3 ជាដើម តាមរយៈការធ្វើតេស្តសមាសធាតុគីមី ការធ្វើតេស្តលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច ការធ្វើតេស្តមីក្រូស្កុប ការវិភាគម៉ាក្រូស្កុប និងមីក្រូទស្សន៍នៃផ្ទៃខ្សែស្រឡាយ ហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាមូលហេតុចម្បងនៃការបាក់បែកនៃប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់គឺទាក់ទងនឹងពិការភាពខ្សែស្រឡាយ ហើយការកើតឡើងនៃពិការភាពខ្សែស្រឡាយ កំហាប់ភាពតានតឹងខ្ពស់ កំហាប់ភាពតានតឹងចុងប្រេះ និងលក្ខខណ្ឌច្រេះនៅខាងក្រៅ សុទ្ធតែនាំឱ្យមានការប្រេះច្រេះភាពតានតឹង។
ប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់សម្រាប់ស្ពានដែកជាធម្មតាត្រូវបានប្រើក្នុងរយៈពេលយូរនៅក្នុងបរិស្ថានសើម។ កត្តាដូចជាសំណើមខ្ពស់ សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងការធ្លាក់ដី និងការស្រូបយកសារធាតុគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងបរិស្ថានអាចបណ្តាលឱ្យមានការច្រេះនៃរចនាសម្ព័ន្ធដែកបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ការច្រេះអាចបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ផ្នែកឆ្លងកាត់ប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់ ដែលបណ្តាលឱ្យមានពិការភាព និងស្នាមប្រេះជាច្រើន។ ហើយពិការភាព និងស្នាមប្រេះទាំងនេះនឹងបន្តពង្រីក ដោយហេតុនេះកាត់បន្ថយអាយុកាលរបស់ប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់ និងថែមទាំងបណ្តាលឱ្យវាបាក់ទៀតផង។ រហូតមកដល់ពេលនេះ មានការសិក្សាជាច្រើនលើឥទ្ធិពលនៃការច្រេះបរិស្ថានលើដំណើរការច្រេះភាពតានតឹងនៃវត្ថុធាតុដើម។ Catar et al.4 បានស៊ើបអង្កេតឥរិយាបថច្រេះភាពតានតឹងនៃយ៉ាន់ស្ព័រម៉ាញ៉េស្យូមដែលមានមាតិកាអាលុយមីញ៉ូមខុសៗគ្នានៅក្នុងបរិស្ថានអាស៊ីត អាល់កាឡាំង និងអព្យាក្រឹតដោយការធ្វើតេស្តអត្រាសំពាធយឺត (SSRT)។ Abdel et al.5 បានសិក្សាពីឥរិយាបថប្រេះអេឡិចត្រូគីមី និងច្រេះភាពតានតឹងនៃយ៉ាន់ស្ព័រ Cu10Ni នៅក្នុងដំណោះស្រាយ NaCl 3.5% នៅក្នុងវត្តមាននៃកំហាប់អ៊ីយ៉ុងស៊ុលហ្វីតផ្សេងៗគ្នា។ Aghion et al.6 បានវាយតម្លៃដំណើរការច្រេះនៃយ៉ាន់ស្ព័រម៉ាញ៉េស្យូម MRI230D នៅក្នុងដំណោះស្រាយ NaCl 3.5% ដោយការធ្វើតេស្តជ្រមុជទឹក ការធ្វើតេស្តបាញ់អំបិល ការវិភាគប៉ូឡារីសាស្យុងប៉ូតង់ស្យុង និង SSRT.Zhang និង​ក្រុម​ទី 7 បាន​សិក្សា​ពី​ឥរិយាបថ​ច្រេះ​ដោយសារ​ភាព​តានតឹង​នៃ​ដែកថែប martensitic 9Cr ដោយ​ប្រើ SSRT និង​បច្ចេកទេស​ធ្វើតេស្ត​អេឡិចត្រូគីមី​ប្រពៃណី ហើយ​ទទួលបាន​ឥទ្ធិពល​នៃ​អ៊ីយ៉ុង​ក្លរួ​លើ​ឥរិយាបថ​ច្រេះ​ឋិតិវន្ត​នៃ​ដែកថែប martensitic នៅ​សីតុណ្ហភាព​បន្ទប់។ Chen និង​ក្រុម​ទី 8 បាន​ស៊ើបអង្កេត​ពី​ឥរិយាបថ​ច្រេះ​ដោយសារ​ភាព​តានតឹង និង​យន្តការ​ប្រេះ​នៃ​ដែកថែប X70 នៅក្នុង​ដំណោះស្រាយ​ភក់​សមុទ្រ​ដែល​មាន SRB ដែល​ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​សីតុណ្ហភាព​ផ្សេងៗ​គ្នា​ដោយ SSRT។ Liu និង​ក្រុម​ទី 9 បាន​ប្រើ SSRT ដើម្បី​សិក្សា​ពី​ឥទ្ធិពល​នៃ​សីតុណ្ហភាព និង​អត្រា​សំពាធ​តង់ស៊ីតេ​លើ​ភាពធន់​នឹង​ការច្រេះ​ដោយសារ​ភាព​តានតឹង​ក្នុង​ទឹកសមុទ្រ​នៃ​ដែកថែប​អ៊ីណុក austenitic 00Cr21Ni14Mn5Mo2N។ លទ្ធផល​បង្ហាញថា​សីតុណ្ហភាព​ក្នុង​ចន្លោះ​ពី 35~65℃ មិន​មាន​ឥទ្ធិពល​គួរឱ្យកត់សម្គាល់​លើ​ឥរិយាបថ​ច្រេះ​ដោយសារ​ភាព​តានតឹង​នៃ​ដែកថែប​អ៊ីណុក​នោះទេ។ Lu និង​ក្រុម​ទី 7។ 10 បានវាយតម្លៃភាពងាយនឹងបាក់ឆ្អឹងយឺតនៃគំរូដែលមានកម្រិតកម្លាំង tensile ខុសៗគ្នាដោយការធ្វើតេស្តបាក់ឆ្អឹងយឺត dead load និង SSRT។ វាត្រូវបានគេណែនាំថាកម្លាំង tensile នៃប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់ដែក 20MnTiB និង 35VB គួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅ 1040-1190MPa។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការសិក្សាភាគច្រើនទាំងនេះជាទូទៅប្រើដំណោះស្រាយ NaCl 3.5% សាមញ្ញដើម្បីធ្វើត្រាប់តាមបរិស្ថានច្រេះ ខណៈពេលដែលបរិយាកាសប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងនៃប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់គឺស្មុគស្មាញជាង និងមានកត្តាជះឥទ្ធិពលជាច្រើន ដូចជាតម្លៃ pH នៃប៊ូឡុង។ Ananya et al. 11 បានសិក្សាពីឥទ្ធិពលនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្របរិស្ថាន និងសម្ភារៈនៅក្នុងឧបករណ៍ច្រេះលើការប្រេះច្រេះ និងការច្រេះភាពតានតឹងនៃដែកអ៊ីណុកពីរជាន់។ Sunada et al. 12 នាក់បានធ្វើតេស្តប្រេះស្រាំដោយសារភាពតានតឹងសីតុណ្ហភាពបន្ទប់លើដែកថែប SUS304 ក្នុងដំណោះស្រាយទឹកដែលមាន H2SO4 (0-5.5 kmol/m-3) និង NaCl (0-4.5 kmol/m-3)។ ផលប៉ះពាល់នៃ H2SO4 និង NaCl លើប្រភេទច្រេះនៃដែកថែប SUS304 ក៏ត្រូវបានសិក្សាផងដែរ។ Merwe et al.13 បានប្រើ SSRT ដើម្បីសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃទិសដៅរំកិល សីតុណ្ហភាព កំហាប់ CO2/CO សម្ពាធឧស្ម័ន និងពេលវេលាច្រេះលើភាពងាយនឹងច្រេះនៃដែកថែបធុងសម្ពាធ A516។ ដោយប្រើដំណោះស្រាយ NS4 ជាដំណោះស្រាយក្លែងធ្វើទឹកក្រោមដី Ibrahim et al.14 បានស៊ើបអង្កេតពីផលប៉ះពាល់នៃប៉ារ៉ាម៉ែត្របរិស្ថានដូចជាកំហាប់អ៊ីយ៉ុងប៊ីកាបូណាត (HCO) pH និងសីតុណ្ហភាពលើការប្រេះស្រាំដោយសារភាពតានតឹងនៃដែកថែបបំពង់ API-X100 បន្ទាប់ពីរបកថ្នាំកូតចេញ។ Shan et al. ១៥ បានសិក្សាពីច្បាប់បំរែបំរួលនៃភាពងាយនឹងប្រេះដោយសារការច្រេះដោយសារភាពតានតឹងនៃដែកអ៊ីណុកអូស្តេននីក 00Cr18Ni10 ដែលមានសីតុណ្ហភាពក្រោមលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពផ្សេងៗគ្នា (៣០~២៥០អង្សាសេ) ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃឧបករណ៍ផ្ទុកទឹកខ្មៅនៅក្នុងរោងចក្រកែច្នៃធ្យូងថ្មទៅជាអ៊ីដ្រូសែនដោយ SSRT។ ហាន និងក្រុមការងារ ១៦ បានកំណត់លក្ខណៈនៃភាពងាយនឹងប្រេះស្រាំដោយសារអ៊ីដ្រូសែននៃគំរូប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ដោយប្រើការធ្វើតេស្តបាក់ឆ្អឹងយឺតដោយផ្ទុកស្លាប់ និង SSRT។ ចៅ ១៧ បានសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃ pH, SO42-, Cl-1 លើឥរិយាបថច្រេះដោយសារភាពតានតឹងនៃយ៉ាន់ស្ព័រ GH4080A ដោយ SSRT។ លទ្ធផលបង្ហាញថាតម្លៃ pH ទាប ភាពធន់នឹងការច្រេះដោយសារភាពតានតឹងនៃយ៉ាន់ស្ព័រ GH4080A កាន់តែអាក្រក់។ វាមានភាពរសើបជាក់ស្តែងចំពោះការច្រេះដោយសារភាពតានតឹងចំពោះ Cl-1 ហើយមិនងាយនឹងឧបករណ៍ផ្ទុកអ៊ីយ៉ុង SO42- នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មានការសិក្សាតិចតួចលើឥទ្ធិពលនៃការច្រេះបរិស្ថានលើប៊ូឡុងដែកដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ 20MnTiB។
ដើម្បីស្វែងយល់ពីមូលហេតុនៃការបរាជ័យនៃប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ដែលប្រើក្នុងស្ពាន អ្នកនិពន្ធបានធ្វើការសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់។ គំរូប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ត្រូវបានជ្រើសរើស ហើយមូលហេតុនៃការបរាជ័យនៃគំរូទាំងនេះត្រូវបានពិភាក្សាពីទស្សនៈនៃសមាសធាតុគីមី រូបរាងមីក្រូទស្សន៍នៃការបាក់ឆ្អឹង រចនាសម្ព័ន្ធលោហធាតុ និងការវិភាគលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច19, 20។ ដោយផ្អែកលើការស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានបរិយាកាសនៅទីក្រុង Chongqing ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ គ្រោងការណ៍ច្រេះដែលក្លែងធ្វើអាកាសធាតុសើមនៃទីក្រុង Chongqing ត្រូវបានរចនាឡើង។ ការពិសោធន៍ច្រេះភាពតានតឹង ការពិសោធន៍ច្រេះអេឡិចត្រូគីមី និងការពិសោធន៍អស់កម្លាំងច្រេះនៃប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុង Chongqing ដែលក្លែងធ្វើអាកាសធាតុសើមត្រូវបានអនុវត្ត។ នៅក្នុងការសិក្សានេះ ផលប៉ះពាល់នៃសីតុណ្ហភាព តម្លៃ pH និងកំហាប់នៃដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងធ្វើលើឥរិយាបថច្រេះភាពតានតឹងនៃប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ 20MnTiB ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតតាមរយៈការធ្វើតេស្តលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច ការវិភាគម៉ាក្រូស្កុប និងមីក្រូទស្សន៍នៃការបាក់ឆ្អឹង និងផលិតផលច្រេះលើផ្ទៃ។
ទីក្រុងឆុងឈីងមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសចិន ដែលជាតំបន់ខាងលើនៃទន្លេយ៉ាងសេ និងមានអាកាសធាតុមូសុងត្រូពិចសើម។ សីតុណ្ហភាពជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំគឺ ១៦-១៨អង្សាសេ សំណើមជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំភាគច្រើនគឺ ៧០-៨០% ម៉ោងពន្លឺថ្ងៃប្រចាំឆ្នាំគឺ ១០០០-១៤០០ ម៉ោង និងភាគរយពន្លឺថ្ងៃមានត្រឹមតែ ២៥-៣៥% ប៉ុណ្ណោះ។
យោងតាមរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញនៅទីក្រុងឆុងឈីងចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ ២០១៨ សីតុណ្ហភាពជាមធ្យមប្រចាំថ្ងៃនៅទីក្រុងឆុងឈីងគឺទាបដល់ ១៧ អង្សាសេ និងខ្ពស់បំផុតដល់ ២៣ អង្សាសេ។ សីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតនៅលើតួស្ពានឆាវធានមិនក្នុងទីក្រុងឆុងឈីងអាចឡើងដល់ ៥០ អង្សាសេ។ ដូច្នេះ កម្រិតសីតុណ្ហភាពសម្រាប់ការធ្វើតេស្តច្រេះស្ត្រេសត្រូវបានកំណត់នៅ ២៥ អង្សាសេ និង ៥០ អង្សាសេ។
តម្លៃ pH នៃដំណោះស្រាយច្រេះដែលបានក្លែងធ្វើកំណត់ដោយផ្ទាល់នូវបរិមាណ H+ ប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាតម្លៃ pH កាន់តែទាប ការច្រេះកាន់តែងាយស្រួលកើតឡើងនោះទេ។ ឥទ្ធិពលនៃ pH លើលទ្ធផលនឹងប្រែប្រួលសម្រាប់សម្ភារៈ និងដំណោះស្រាយផ្សេងៗគ្នា។ ដើម្បីសិក្សាឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីឥទ្ធិពលនៃដំណោះស្រាយច្រេះដែលបានក្លែងធ្វើលើដំណើរការច្រេះភាពតានតឹងនៃប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ តម្លៃ pH នៃការពិសោធន៍ច្រេះភាពតានតឹងត្រូវបានកំណត់ទៅ 3.5, 5.5 និង 7.5 រួមផ្សំជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវអក្សរសិល្ប៍23 និងជួរ pH នៃទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំនៅ Chongqing។ 2010 ដល់ 2018។
កំហាប់ដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយកាន់តែខ្ពស់ មាតិកាអ៊ីយ៉ុងកាន់តែច្រើននៅក្នុងដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយ ហើយឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិនៃសម្ភារៈ។ ដើម្បីសិក្សាពីឥទ្ធិពលនៃកំហាប់ដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយលើការច្រេះភាពតានតឹងនៃប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ ការធ្វើតេស្តច្រេះបង្កើនល្បឿនសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ត្រូវបានសម្រេច ហើយកំហាប់ដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយត្រូវបានកំណត់ទៅកម្រិត 4 ដោយគ្មានការច្រេះ ដែលជាកំហាប់ដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយដើម (1×) កំហាប់ដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយដើម 20 × (20×) និងកំហាប់ដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយដើម 200 × (200×)។
បរិស្ថានដែលមានសីតុណ្ហភាព 25℃ តម្លៃ pH 5.5 និងកំហាប់នៃដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយដើមគឺនៅជិតបំផុតទៅនឹងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងនៃប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់សម្រាប់ស្ពាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីពន្លឿនដំណើរការធ្វើតេស្តច្រេះ លក្ខខណ្ឌពិសោធន៍ដែលមានសីតុណ្ហភាព 25°C តម្លៃ pH 5.5 និងកំហាប់ 200 × ដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយដើមត្រូវបានកំណត់ជាក្រុមត្រួតពិនិត្យយោង។ នៅពេលដែលផលប៉ះពាល់នៃសីតុណ្ហភាព កំហាប់ ឬតម្លៃ pH នៃដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយលើដំណើរការច្រេះភាពតានតឹងនៃប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតរៀងៗខ្លួន កត្តាផ្សេងទៀតនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ ដែលត្រូវបានប្រើជាកម្រិតពិសោធន៍នៃក្រុមត្រួតពិនិត្យយោង។
យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងស្តីពីគុណភាពបរិស្ថានបរិយាកាសឆ្នាំ ២០១០-២០១៨ ដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យអេកូឡូស៊ី និងបរិស្ថានក្រុងឆុងឈីង និងដោយយោងទៅលើសមាសធាតុទឹកភ្លៀងដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុង Zhang24 និងឯកសារផ្សេងទៀតដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងទីក្រុងឆុងឈីង ដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយដែលផ្អែកលើការបង្កើនកំហាប់ SO42- ត្រូវបានរចនាឡើង។ សមាសភាពនៃទឹកភ្លៀងនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងសំខាន់នៃទីក្រុងឆុងឈីងក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។ សមាសភាពនៃដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងទី ១៖
ដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយត្រូវបានរៀបចំដោយវិធីសាស្ត្រតុល្យភាពកំហាប់អ៊ីយ៉ុងគីមីដោយប្រើសារធាតុវិភាគ និងទឹកចម្រោះ។ តម្លៃ pH នៃដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយត្រូវបានកែតម្រូវដោយប្រើម៉ែត្រ pH ដែលមានភាពជាក់លាក់ ដំណោះស្រាយអាស៊ីតនីទ្រីក និងដំណោះស្រាយសូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីត។
ដើម្បីក្លែងធ្វើអាកាសធាតុសើមនៅទីក្រុង Chongqing ឧបករណ៍សាកល្បងបាញ់អំបិលត្រូវបានកែប្រែ និងរចនាឡើងជាពិសេស។ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 1 ឧបករណ៍ពិសោធន៍មានប្រព័ន្ធពីរ៖ ប្រព័ន្ធបាញ់អំបិល និងប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺ។ ប្រព័ន្ធបាញ់អំបិលគឺជាមុខងារចម្បងនៃឧបករណ៍ពិសោធន៍ ដែលមានផ្នែកត្រួតពិនិត្យ ផ្នែកបាញ់ និងផ្នែកអាំងឌុចស្យុង។ មុខងាររបស់ផ្នែកបាញ់គឺបូមអ័ព្ទអំបិលចូលទៅក្នុងបន្ទប់សាកល្បងតាមរយៈម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់។ ផ្នែកអាំងឌុចស្យុងត្រូវបានផ្សំឡើងពីធាតុវាស់សីតុណ្ហភាព ដែលចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងបន្ទប់សាកល្បង។ ផ្នែកត្រួតពិនិត្យត្រូវបានផ្សំឡើងពីមីក្រូកុំព្យូទ័រ ដែលភ្ជាប់ផ្នែកបាញ់ និងផ្នែកអាំងឌុចស្យុង ដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណើរការពិសោធន៍ទាំងមូល។ ប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងបន្ទប់សាកល្បងបាញ់អំបិល ដើម្បីធ្វើត្រាប់តាមពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ ប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺមានចង្កៀងអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ និងឧបករណ៍បញ្ជាពេលវេលា។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងបន្ទប់សាកល្បងបាញ់អំបិល ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពជុំវិញគំរូក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង។
គំរូច្រេះភាពតានតឹងក្រោមបន្ទុកថេរត្រូវបានដំណើរការស្របតាម NACETM0177-2005 (ការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍នៃការប្រេះស្រាំភាពតានតឹងស៊ុលហ្វីត និងភាពធន់នឹងការប្រេះច្រេះភាពតានតឹងនៃលោហៈនៅក្នុងបរិស្ថាន H2S)។ គំរូច្រេះភាពតានតឹងត្រូវបានសម្អាតជាមុនសិនជាមួយអាសេតូន និងការសម្អាតមេកានិចអ៊ុលត្រាសោន ដើម្បីយកសំណល់ប្រេងចេញ បន្ទាប់មកស្ងួតដោយអាល់កុល ហើយសម្ងួតក្នុងឡ។ បន្ទាប់មកដាក់គំរូស្អាតចូលទៅក្នុងបន្ទប់សាកល្បងនៃឧបករណ៍សាកល្បងបាញ់អំបិល ដើម្បីក្លែងធ្វើស្ថានភាពច្រេះនៅក្នុងបរិយាកាសអាកាសធាតុសើមនៃទីក្រុងឆុងឈីង។ យោងតាមស្តង់ដារ NACETM0177-2005 និងស្តង់ដារសាកល្បងបាញ់អំបិល GB/T 10,125-2012 ពេលវេលាសាកល្បងច្រេះភាពតានតឹងបន្ទុកថេរនៅក្នុងការសិក្សានេះត្រូវបានកំណត់ស្មើៗគ្នាថាមានចំនួន 168 ម៉ោង។ ការធ្វើតេស្តតង់ស៊ីលត្រូវបានអនុវត្តលើគំរូច្រេះក្រោមលក្ខខណ្ឌច្រេះផ្សេងៗគ្នានៅលើម៉ាស៊ីនសាកល្បងតង់ស៊ីលសកល MTS-810 ហើយលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច និងរូបរាងច្រេះបាក់បែករបស់វាត្រូវបានវិភាគ។
រូបភាពទី 1 បង្ហាញពីរូបរាងម៉ាក្រូ និងមីក្រូនៃការច្រេះលើផ្ទៃនៃសំណាកច្រេះភាពតានតឹងប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ក្រោមលក្ខខណ្ឌច្រេះផ្សេងៗគ្នា។2 និង 3 រៀងៗខ្លួន។
រូបរាងម៉ាក្រូស្កុបនៃសំណាកច្រេះភាពតានតឹងនៃប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់ 20MnTiB ក្រោមបរិយាកាសច្រេះក្លែងធ្វើផ្សេងៗគ្នា៖ (ក) គ្មានច្រេះ; (ខ) 1 ដង; (គ) 20 ×; (ឃ) 200 ×; (ង) pH 3.5; (ច) pH 7.5; (ក្រាម) 50°C។
មីក្រូរូបវិទ្យានៃផលិតផលច្រេះនៃប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់ 20MnTiB នៅក្នុងបរិយាកាសច្រេះក្លែងធ្វើផ្សេងៗគ្នា (100×): (ក) 1 ដង; (ខ) 20 ×; (គ) 200 ×; (ឃ) pH3.5; (ង) pH7 .5; (ច) 50°C។
យើងអាចមើលឃើញពីរូបភាពទី 2a ថាផ្ទៃនៃគំរូប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់មិនច្រេះបង្ហាញពន្លឺចែងចាំងលោហធាតុភ្លឺដោយគ្មានការច្រេះជាក់ស្តែង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយដើម (រូបភាពទី 2b) ផ្ទៃនៃគំរូត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយផ្នែកខ្លះជាមួយនឹងផលិតផលច្រេះពណ៌ត្នោត និងក្រហមត្នោត ហើយតំបន់ខ្លះនៃផ្ទៃនៅតែបង្ហាញពន្លឺចែងចាំងលោហធាតុជាក់ស្តែង ដែលបង្ហាញថាមានតែតំបន់ខ្លះនៃផ្ទៃគំរូប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានច្រេះបន្តិច ហើយដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយមិនមានឥទ្ធិពលលើផ្ទៃនៃគំរូនោះទេ។ លក្ខណៈសម្បត្តិនៃសម្ភារៈមានឥទ្ធិពលតិចតួច។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃកំហាប់ដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយដើម 20 × (រូបភាពទី 2c) ផ្ទៃនៃគំរូប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ត្រូវបានគ្របដណ្តប់ទាំងស្រុងដោយផលិតផលច្រេះពណ៌ត្នោតខ្ចីមួយចំនួនធំ និងផលិតផលច្រេះពណ៌ត្នោត-ក្រហមមួយចំនួនតូច។ មិនមានពន្លឺចែងចាំងលោហធាតុជាក់ស្តែងត្រូវបានរកឃើញទេ ហើយមានផលិតផលច្រេះពណ៌ត្នោត-ខ្មៅមួយចំនួនតូចនៅជិតផ្ទៃនៃស្រទាប់ខាងក្រោម។ ហើយក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃកំហាប់ដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយដើម 200 × (រូបភាពទី 2d) ផ្ទៃនៃគំរូត្រូវបានគ្របដណ្តប់ទាំងស្រុងដោយផលិតផលច្រេះពណ៌ត្នោត ហើយផលិតផលច្រេះពណ៌ត្នោត-ខ្មៅលេចឡើងនៅក្នុងតំបន់ខ្លះ។
នៅពេលដែល pH ថយចុះមកត្រឹម 3.5 (រូបភាពទី 2e) ផលិតផលច្រេះពណ៌ត្នោតខ្ចីមានច្រើនជាងគេនៅលើផ្ទៃនៃគំរូ ហើយផលិតផលច្រេះមួយចំនួនត្រូវបានបកសំបកចេញ។
រូបភាពទី 2g បង្ហាញថា នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើងដល់ 50°C មាតិកានៃផលិតផលច្រេះពណ៌ត្នោត-ក្រហមនៅលើផ្ទៃនៃគំរូថយចុះយ៉ាងខ្លាំង ខណៈពេលដែលផលិតផលច្រេះពណ៌ត្នោតភ្លឺគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃនៃគំរូនៅក្នុងតំបន់ធំមួយ។ ស្រទាប់ផលិតផលច្រេះមានភាពរលុង ហើយផលិតផលពណ៌ត្នោត-ខ្មៅមួយចំនួនត្រូវបានបកចេញ។
ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 3 ក្រោមបរិយាកាសច្រេះផ្សេងៗគ្នា ផលិតផលច្រេះនៅលើផ្ទៃនៃសំណាកច្រេះភាពតានតឹងប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់ 20MnTiB ត្រូវបានបំបែកយ៉ាងច្បាស់ ហើយកម្រាស់នៃស្រទាប់ច្រេះកើនឡើងជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃកំហាប់នៃដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយ។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយដើម (រូបភាពទី 3a) ផលិតផលច្រេះនៅលើផ្ទៃនៃសំណាកអាចបែងចែកជាពីរស្រទាប់៖ ស្រទាប់ខាងក្រៅបំផុតនៃផលិតផលច្រេះត្រូវបានចែកចាយស្មើៗគ្នា ប៉ុន្តែមានស្នាមប្រេះមួយចំនួនធំលេចឡើង។ ស្រទាប់ខាងក្នុងគឺជាចង្កោមរលុងនៃផលិតផលច្រេះ។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃកំហាប់ដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយដើម 20 × (រូបភាពទី 3b) ស្រទាប់ច្រេះនៅលើផ្ទៃនៃសំណាកអាចបែងចែកជាបីស្រទាប់៖ ស្រទាប់ខាងក្រៅបំផុតភាគច្រើនជាផលិតផលច្រេះចង្កោមដែលរាយប៉ាយ ដែលរលុង និងមានរន្ធញើស ហើយមិនមានដំណើរការការពារល្អទេ។ ស្រទាប់កណ្តាលគឺជាស្រទាប់ផលិតផលច្រេះឯកសណ្ឋាន ប៉ុន្តែមានស្នាមប្រេះជាក់ស្តែង ហើយអ៊ីយ៉ុងច្រេះអាចឆ្លងកាត់ស្នាមប្រេះ និងกัดกร่อนស្រទាប់ខាងក្រោម។ ស្រទាប់ខាងក្នុងគឺជាស្រទាប់ផលិតផលច្រេះក្រាស់ដោយគ្មានស្នាមប្រេះជាក់ស្តែង ដែលមានប្រសិទ្ធភាពការពារល្អលើស្រទាប់ខាងក្រោម។ ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃកំហាប់ដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងធ្វើដើម 200 × (រូបភាពទី 3c) ស្រទាប់ច្រេះនៅលើផ្ទៃនៃគំរូអាចបែងចែកជាបីស្រទាប់៖ ស្រទាប់ខាងក្រៅបំផុតគឺជាស្រទាប់ផលិតផលច្រេះស្តើង និងឯកសណ្ឋាន។ ស្រទាប់កណ្តាលភាគច្រើនជាច្រេះរាងផ្កា និងរាងដូចបន្ទះឈើ។ ស្រទាប់ខាងក្នុងគឺជាស្រទាប់ផលិតផលច្រេះក្រាស់ដោយគ្មានស្នាមប្រេះ និងរន្ធជាក់ស្តែង ដែលមានប្រសិទ្ធភាពការពារល្អលើស្រទាប់ខាងក្រោម។
យើងអាចមើលឃើញពីរូបភាពទី 3d ថានៅក្នុងបរិយាកាសច្រេះសិប្បនិម្មិតដែលមាន pH 3.5 មានផលិតផលច្រេះដែលមានលក្ខណៈជាដុំៗ ឬដូចម្ជុលមួយចំនួនធំនៅលើផ្ទៃនៃគំរូប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់ 20MnTiB។ វាត្រូវបានសន្និដ្ឋានថាផលិតផលច្រេះទាំងនេះភាគច្រើនជា γ-FeOOH និងបរិមាណតិចតួចនៃ α-FeOOH ជាប់គ្នា26 ហើយស្រទាប់ច្រេះមានស្នាមប្រេះជាក់ស្តែង។
យើងអាចមើលឃើញពីរូបភាពទី 3f ថា នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើងដល់ 50°C គ្មានស្រទាប់ច្រែះខាងក្នុងក្រាស់ច្បាស់លាស់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធស្រទាប់ច្រេះទេ ដែលបង្ហាញថាមានចន្លោះប្រហោងរវាងស្រទាប់ច្រេះនៅសីតុណ្ហភាព 50°C ដែលធ្វើឱ្យស្រទាប់ខាងក្រោមមិនត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ទាំងស្រុងដោយផលិតផលច្រេះ។ ផ្តល់នូវការការពារប្រឆាំងនឹងទំនោរច្រេះស្រទាប់ខាងក្រោមដែលកើនឡើង។
លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចនៃប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ក្រោមការច្រេះដោយសារភាពតានតឹងបន្ទុកថេរនៅក្នុងបរិស្ថានច្រេះផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងទី 2៖
យើងអាចមើលឃើញពីតារាងទី 2 ថាលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចនៃសំណាកប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់ 20MnTiB នៅតែបំពេញតាមតម្រូវការស្តង់ដារបន្ទាប់ពីវដ្តស្ងួត-សើមបានបង្កើនល្បឿនការធ្វើតេស្តច្រេះនៅក្នុងបរិយាកាសច្រេះក្លែងធ្វើផ្សេងៗគ្នា ប៉ុន្តែមានការខូចខាតជាក់លាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសំណាកដែលមិនច្រេះ។ នៅកំហាប់នៃដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងធ្វើដើម លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចនៃសំណាកមិនបានផ្លាស់ប្តូរគួរឱ្យកត់សម្គាល់ទេ ប៉ុន្តែនៅកំហាប់ 20 × ឬ 200 × នៃដំណោះស្រាយក្លែងធ្វើ ការលាតសន្ធឹងនៃសំណាកបានថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចគឺស្រដៀងគ្នានៅកំហាប់នៃដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងធ្វើដើម 20 × និង 200 ×។ នៅពេលដែលតម្លៃ pH នៃដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងធ្វើធ្លាក់ចុះដល់ 3.5 កម្លាំង tensile និងការលាតសន្ធឹងនៃសំណាកបានថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើងដល់ 50°C កម្លាំង tensile និងការលាតសន្ធឹងថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ហើយអត្រារួញតូចនៃតំបន់គឺជិតនឹងតម្លៃស្តង់ដារ។
រូបរាងបាក់ឆ្អឹងនៃសំណាកច្រេះស្ត្រេសប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់ 20MnTiB ក្រោមបរិយាកាសច្រេះផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 4 ដែលជារូបរាងម៉ាក្រូនៃការបាក់ឆ្អឹង តំបន់សរសៃនៅចំកណ្តាលនៃការបាក់ឆ្អឹង គែមមីក្រូរូបរាងនៃចំណុចប្រសព្វកាត់ និងផ្ទៃនៃសំណាក។
រូបរាង​បាក់​ឆ្អឹង​ម៉ាក្រូស្កុប និង​មីក្រូទស្សន៍​នៃ​សំណាក​ប៊ូឡុង​កម្លាំង​ខ្ពស់ 20MnTiB ក្នុង​បរិយាកាស​ច្រេះ​ក្លែង​ធ្វើ​ផ្សេងៗ​គ្នា (500×): (ក) គ្មាន​ការ​ច្រេះ; (ខ) 1 ដង; (គ) 20 ×; (ឃ) 200 ×; (ង) pH 3.5; (ច) pH 7.5; (ក្រាម) 50°C។
យើងអាចមើលឃើញពីរូបភាពទី 4 ថាការបាក់ឆ្អឹងនៃគំរូច្រេះភាពតានតឹងប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់ 20MnTiB ក្រោមបរិយាកាសច្រេះក្លែងក្លាយផ្សេងៗគ្នាបង្ហាញពីការបាក់ឆ្អឹងកោណពែងធម្មតា។ បើប្រៀបធៀបជាមួយគំរូដែលមិនច្រេះ (រូបភាពទី 4a) តំបន់កណ្តាលនៃស្នាមប្រេះតំបន់សរសៃមានទំហំតូចជាង។ តំបន់បបូរមាត់កាត់ធំជាង។ នេះបង្ហាញថាលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចនៃសម្ភារៈត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការច្រេះ។ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃកំហាប់ដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយ រណ្តៅនៅក្នុងតំបន់សរសៃនៅកណ្តាលនៃការបាក់ឆ្អឹងបានកើនឡើង ហើយថ្នេររហែកជាក់ស្តែងបានលេចឡើង។ នៅពេលដែលកំហាប់កើនឡើងដល់ 20 ដងនៃដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយដើម រណ្តៅច្រេះជាក់ស្តែងបានលេចឡើងនៅចំណុចប្រសព្វរវាងគែមបបូរមាត់កាត់ និងផ្ទៃនៃគំរូ ហើយមានផលិតផលច្រេះជាច្រើននៅលើផ្ទៃ។
វាត្រូវបានសន្និដ្ឋានពីរូបភាពទី 3d ថាមានស្នាមប្រេះជាក់ស្តែងនៅក្នុងស្រទាប់ច្រេះនៅលើផ្ទៃនៃគំរូ ដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពការពារល្អលើម៉ាទ្រីស។ នៅក្នុងដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងធ្វើដែលមាន pH 3.5 (រូបភាពទី 4e) ផ្ទៃនៃគំរូត្រូវបានច្រេះយ៉ាងខ្លាំង ហើយតំបន់សរសៃកណ្តាលគឺជាក់ស្តែងមានទំហំតូច។ មានស្នាមប្រេះមិនទៀងទាត់មួយចំនួនធំនៅចំកណ្តាលនៃតំបន់សរសៃ។ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃតម្លៃ pH នៃដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងធ្វើ តំបន់រហែកនៅក្នុងតំបន់សរសៃនៅចំកណ្តាលនៃការបាក់ថយចុះ រណ្តៅថយចុះបន្តិចម្តងៗ ហើយជម្រៅរណ្តៅក៏ថយចុះបន្តិចម្តងៗផងដែរ។
នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើងដល់ 50°C (រូបភាពទី 4g) តំបន់គែមកាត់នៃការបាក់នៃគំរូគឺធំបំផុត រណ្តៅនៅក្នុងតំបន់សរសៃកណ្តាលបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ហើយជម្រៅរណ្តៅក៏កើនឡើងផងដែរ ហើយចំណុចប្រទាក់រវាងគែមគែមកាត់ និងផ្ទៃគំរូបានកើនឡើង។ ផលិតផលច្រេះ និងរណ្តៅបានកើនឡើង ដែលបញ្ជាក់ពីនិន្នាការកាន់តែជ្រៅនៃការច្រេះស្រទាប់ខាងក្រោមដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងរូបភាពទី 3f។
តម្លៃ pH នៃដំណោះស្រាយច្រេះនឹងបណ្តាលឱ្យខូចខាតដល់លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចនៃប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់ 20MnTiB ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលមិនសំខាន់ទេ។ នៅក្នុងដំណោះស្រាយច្រេះដែលមាន pH 3.5 ផលិតផលច្រេះដែលមានលក្ខណៈដូចម្ជុលមួយចំនួនធំត្រូវបានចែកចាយនៅលើផ្ទៃនៃគំរូ ហើយស្រទាប់ច្រេះមានស្នាមប្រេះជាក់ស្តែង ដែលមិនអាចបង្កើតជាការការពារល្អសម្រាប់ស្រទាប់ខាងក្រោមបាន។ ហើយមានរណ្តៅច្រេះជាក់ស្តែង និងផលិតផលច្រេះមួយចំនួនធំនៅក្នុងរូបរាងមីក្រូទស្សន៍នៃការបាក់ឆ្អឹងគំរូ។ នេះបង្ហាញថាសមត្ថភាពរបស់គំរូក្នុងការទប់ទល់នឹងការខូចទ្រង់ទ្រាយដោយកម្លាំងខាងក្រៅត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបរិស្ថានអាស៊ីត ហើយកម្រិតនៃទំនោរច្រេះនៃសម្ភារៈត្រូវបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។
ដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយដើមមានឥទ្ធិពលតិចតួចទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចនៃគំរូប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំហាប់នៃដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយបានកើនឡើងដល់ 20 ដងនៃដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយដើម លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចនៃគំរូត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងខ្លាំង ហើយមានការច្រេះជាក់ស្តែងនៅក្នុងមីក្រូរចនាសម្ព័ន្ធបាក់ឆ្អឹង។ រណ្តៅ ស្នាមប្រេះបន្ទាប់បន្សំ និងផលិតផលច្រេះជាច្រើន។ នៅពេលដែលកំហាប់ដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយត្រូវបានបង្កើនពី 20 ដងទៅ 200 ដងនៃកំហាប់ដំណោះស្រាយច្រេះក្លែងក្លាយដើម ឥទ្ធិពលនៃកំហាប់ដំណោះស្រាយច្រេះលើលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចនៃសម្ភារៈត្រូវបានចុះខ្សោយ។
នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពច្រេះដែលបានក្លែងធ្វើគឺ 25℃ កម្លាំងទិន្នផល និងកម្លាំង tensile នៃសំណាកប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់ 20MnTiB មិនមានការផ្លាស់ប្តូរច្រើនទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសំណាកដែលមិនច្រេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រោមសីតុណ្ហភាពបរិស្ថានច្រេះដែលបានក្លែងធ្វើ 50°C កម្លាំង tensile និងការលាតសន្ធឹងនៃសំណាកបានថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ អត្រារួញតូចនៃផ្នែកគឺជិតនឹងតម្លៃស្តង់ដារ បបូរមាត់កាត់បាក់គឺធំបំផុត ហើយមានរន្ធតូចៗនៅក្នុងតំបន់សរសៃកណ្តាល។ កើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ជម្រៅរណ្តៅកើនឡើង ផលិតផលច្រេះ និងរណ្តៅច្រេះកើនឡើង។ នេះបង្ហាញថាបរិយាកាសច្រេះ synergistic សីតុណ្ហភាពមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចនៃប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់ ដែលមិនច្បាស់នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ ប៉ុន្តែកាន់តែសំខាន់នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពឡើងដល់ 50°C។
បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តច្រេះបង្កើនល្បឿនក្នុងផ្ទះដោយធ្វើត្រាប់តាមបរិយាកាសនៅទីក្រុង Chongqing កម្លាំង tensile កម្លាំងទិន្នផល ការលាតសន្ធឹង និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀតនៃប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់ 20MnTiB ត្រូវបានកាត់បន្ថយ ហើយការខូចខាតភាពតានតឹងជាក់ស្តែងបានកើតឡើង។ ដោយសារសម្ភារៈស្ថិតនៅក្រោមភាពតានតឹង នឹងមានបាតុភូតបង្កើនល្បឿនច្រេះក្នុងតំបន់ដ៏សំខាន់។ ហើយដោយសារតែឥទ្ធិពលរួមបញ្ចូលគ្នានៃកំហាប់ភាពតានតឹង និងរណ្តៅច្រេះ វាងាយស្រួលក្នុងការបណ្តាលឱ្យខូចខាតប្លាស្ទិកជាក់ស្តែងចំពោះប៊ូឡុងកម្លាំងខ្ពស់ កាត់បន្ថយសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងការខូចទ្រង់ទ្រាយដោយកម្លាំងខាងក្រៅ និងបង្កើនទំនោរនៃការច្រេះភាពតានតឹង។
Li, G., Li, M., Yin, Y. & Jiang, S. ការសិក្សាពិសោធន៍លើលក្ខណៈសម្បត្តិនៃប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ធ្វើពីដែកថែប 20MnTiB នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ ថ្គាម។ វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល។ J. 34, 100–105 (2001)។
Hu, J., Zou, D. & Yang, Q. ការវិភាគការបាក់ឆ្អឹងនៃប៊ូឡុងដែកកម្លាំងខ្ពស់ 20MnTiB សម្រាប់ផ្លូវដែក។ ការព្យាបាលដោយកំដៅ។ លោហៈ។ ៤២, ១៨៥–១៨៨ (២០១៧)។
Catar, R. & Altun, H. ឥរិយាបថ​ប្រេះ​ដោយសារ​ការ​ច្រេះ​ដោយសារ​ភាព​តានតឹង​នៃ​យ៉ាន់ស្ព័រ Mg-Al-Zn ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ pH ផ្សេងៗ​គ្នា​ដោយ​វិធីសាស្ត្រ SSRT.Open.Chemical.17, 972–979 (2019)។
Nazer, AA et al. ផលប៉ះពាល់នៃគ្លីស៊ីនលើឥរិយាបថប្រេះស្រាំអេឡិចត្រូគីមី និងភាពតានតឹងនៃលោហធាតុ Cu10Ni នៅក្នុងទឹកប្រៃដែលមានស៊ុលហ្វីតបំពុល។ វិស្វកម្មឧស្សាហកម្ម.គីមី.អាងស្តុកទឹក។50, 8796–8802 (2011)។
Aghion, E. & Lulu, N. លក្ខណៈសម្បត្តិច្រេះនៃយ៉ាន់ស្ព័រម៉ាញ៉េស្យូម MRI230D ក្នុងដំណោះស្រាយ NaCl 3.5% ដែលឆ្អែតដោយ Mg(OH)2។ alma mater.character.61, 1221–1226 (2010)។
Zhang, Z., Hu, Z. & Preet, MS ឥទ្ធិពលនៃអ៊ីយ៉ុងក្លរួទៅលើឥរិយាបថច្រេះឋិតិវន្ត និងភាពតានតឹងនៃដែកថែបម៉ាតេនស៊ីទិក 9Cr.surf.Technology.48, 298–304 (2019)។
Chen, X., Ma, J., Li, X., Wu, M. និង Song, B. ឥទ្ធិពលសហការនៃ SRB និងសីតុណ្ហភាពលើការប្រេះស្រាំដោយសារភាពតានតឹងនៃដែកថែប X70 នៅក្នុងដំណោះស្រាយភក់សមុទ្រសិប្បនិម្មិត។ J. Chin.Socialist Party.coros.Pro.39, 477–484 (2019)។
Liu, J., Zhang, Y. & Yang, S. ឥរិយាបថច្រេះដោយសារភាពតានតឹងនៃដែកអ៊ីណុក 00Cr21Ni14Mn5Mo2N នៅក្នុងទឹកសមុទ្រ។ រូបវិទ្យា។ ធ្វើតេស្ត។ 36, 1-5 (2018)។
Lu, C. ការសិក្សាអំពីការបាក់ឆ្អឹងយឺតនៃប៊ូឡុងដែលមានកម្លាំងខ្ពស់នៃស្ពាន.ថ្គាម.សាលាសិក្សា.ផ្លូវដែក.វិទ្យាសាស្ត្រ.២, ១០៣៦៩ (២០១៩)។
អាណាយ៉ា ប៊ី. ការប្រេះស្រាំដោយសារភាពតានតឹងនៃដែកអ៊ីណុកពីរជាន់ក្នុងដំណោះស្រាយ caustic។ និក្ខេបបទបណ្ឌិត អាត្លង់តា រដ្ឋហ្សកហ្ស៊ី សហរដ្ឋអាមេរិក៖ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាហ្សកហ្ស៊ី ១៣៧–៨ (២០០៨)
Sunada, S., Masanori, K., Kazuhiko, M. & Sugimoto, K. ផលប៉ះពាល់នៃកំហាប់ H2SO4 និង naci លើការប្រេះស្រាំដោយសារភាពតានតឹងនៃដែកអ៊ីណុក SUS304 នៅក្នុងដំណោះស្រាយទឹក H2SO4-NaCl.alma mater.trans.47, 364–370 (2006)។
Merwe, JWVD ឥទ្ធិពលនៃបរិស្ថាន និងសម្ភារៈលើការប្រេះស្រាំដោយសារភាពតានតឹងនៃដែកថែបក្នុងដំណោះស្រាយ H2O/CO/CO2។ Inter Milan.J. Koros.2012, 1-13 (2012)។
Ibrahim, M. & Akram A. ផលប៉ះពាល់នៃប៊ីកាបូណាត សីតុណ្ហភាព និង pH លើការធ្វើឱ្យអសកម្មនៃដែកថែបបំពង់ API-X100 នៅក្នុងដំណោះស្រាយទឹកក្រោមដីក្លែងក្លាយ។ ក្នុង IPC 2014-33180។
Shan, G., Chi, L., Song, X., Huang, X. និង Qu, D. ឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើភាពងាយនឹងប្រេះដោយសារការច្រេះដោយសារភាពតានតឹងនៃដែកអ៊ីណុកអូស្តេនិក។coro.be ផ្ទុយពី.Technology.18, 42–44 (2018)។
ហាន អេស. ឥរិយាបថបាក់ឆ្អឹងយឺតដែលបង្កឡើងដោយអ៊ីដ្រូសែននៃដែកថែបភ្ជាប់ដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ជាច្រើន (សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាគុនមីង ឆ្នាំ២០១៤)។
Zhao, B., Zhang, Q. & Zhang, M. យន្តការច្រេះដោយសារភាពតានតឹងនៃយ៉ាន់ស្ព័រ GH4080A សម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់.cross.companion.Hey.treat.41, 102–110 (2020)។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២