ພວກເຮົາໃຊ້ cookies ເພື່ອປັບປຸງປະສົບການຂອງທ່ານ. ໂດຍການສືບຕໍ່ເບິ່ງເວັບໄຊນີ້, ທ່ານຕົກລົງເຫັນດີກັບການນໍາໃຊ້ cookies ຂອງພວກເຮົາ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ໃນການສຶກສາທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລ່ວງໜ້າໃນວາລະສານ Journal of Nuclear Materials, ເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ທີ່ຜະລິດໃໝ່ໆທີ່ມີຕະກອນ NbC ຂະໜາດນາໂນທີ່ແຈກຢາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ (ARES-6) ແລະ ເຫຼັກສະແຕນເລດ 316 ທຳມະດາໄດ້ຖືກກວດສອບພາຍໃຕ້ການສ່ອງແສງໄອອອນໜັກ. ພຶດຕິກຳຫຼັງການໃຄ່ບວມເພື່ອປຽບທຽບຜົນປະໂຫຍດຂອງ ARES-6.
ການສຶກສາ: ຄວາມຕ້ານທານການໃຄ່ບວມຂອງເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ທີ່ມີ NbC ຂະໜາດນາໂນທີ່ແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນຈະຕົກຕະກອນພາຍໃຕ້ການສ່ອງແສງໄອອອນໜັກ. ເຄຣດິດຮູບພາບ: Parilov/Shutterstock.com
ເຫຼັກສະແຕນເລດ Austenitic (SS) ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປເປັນອົງປະກອບພາຍໃນທີ່ຜະລິດໃນເຕົາປະຕິກອນນໍ້າເບົາທີ່ທັນສະໄໝບ່ອນທີ່ພວກມັນໄດ້ຮັບກະແສລັງສີສູງ.
ການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຂອງເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ເມື່ອຖືກຈັບດ້ວຍນິວຕຣອນສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຕົວກໍານົດທາງກາຍະພາບເຊັ່ນ: ການແຂງຕົວຂອງລັງສີ ແລະ ການເນົ່າເປື່ອຍດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ. ວົງຈອນການຜິດຮູບ, ຄວາມพรຸນ, ແລະ ການກະຕຸ້ນ ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງວິວັດທະນາການຂອງໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກທີ່ເກີດຈາກລັງສີ ທີ່ພົບເລື້ອຍໃນເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເຫຼັກສະແຕນເລດອໍສເຕນິດຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສູນຍາກາດທີ່ເກີດຈາກລັງສີ, ເຊິ່ງສາມາດນຳໄປສູ່ການທຳລາຍອົງປະກອບຫຼັກຂອງເຕົາປະຕິກອນທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ນະວັດຕະກຳໃນເຕົາປະຕິກອນນິວເຄຼຍທີ່ທັນສະໄໝທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ ແລະ ຜົນຜະລິດສູງຂຶ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ການປະກອບທີ່ສັບສົນທີ່ສາມາດຕ້ານທານກັບລັງສີໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 1970, ມີຫຼາຍວິທີການທີ່ໄດ້ຖືກສະເໜີມາສຳລັບການພັດທະນາວັດສະດຸກຳມັນຕະພາບລັງສີ. ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລັງສີ, ບົດບາດຂອງລັກສະນະຫຼັກຂອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສູນຍາກາດໄດ້ຖືກສຶກສາ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກວ່າເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ທີ່ມີນິກເກີນສູງມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການແຕກຫັກຂອງລັງສີເນື່ອງຈາກການຜິດຮູບຂອງຢອດຮີລຽມ, ເຫຼັກສະແຕນເລດ austenite ຕ່ຳບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນທີ່ພຽງພໍພາຍໃຕ້ສະພາບການກັດກ່ອນ. ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດບາງຢ່າງເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລັງສີໂດຍການປັບແຕ່ງການຕັ້ງຄ່າໂລຫະປະສົມ.
ວິທີການອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນການລວມເອົາລັກສະນະໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກຕ່າງໆທີ່ສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຈຸດລະບາຍນ້ຳສຳລັບຈຸດລົ້ມເຫຼວ. ອ່າງລ້າງຈານສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການດູດຊຶມຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງພາຍໃນທີ່ເກີດຈາກລັງສີ, ຊັກຊ້າການສ້າງຮູ ແລະ ວົງມົນການຍົກຍ້າຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການຈັດກຸ່ມຂອງຕຳແໜ່ງວ່າງ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງ.
ມີການສະເໜີໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນທີ່, ການຕົກຕະກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໂຄງສ້າງເມັດນ້ອຍໆ ຫຼາຍຢ່າງເປັນຕົວດູດຊຶມທີ່ສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລັງສີ. ການອອກແບບແນວຄິດຄວາມໄວແບບໄດນາມິກ ແລະ ການສຶກສາສັງເກດການຫຼາຍໆຄັ້ງໄດ້ເປີດເຜີຍຜົນປະໂຫຍດຂອງລັກສະນະໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກເຫຼົ່ານີ້ໃນການສະກັດກັ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊ່ອງວ່າງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການແຍກຕົວຂອງອົງປະກອບທີ່ເກີດຈາກລັງສີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊ່ອງຫວ່າງດັ່ງກ່າວຄ່ອຍໆຫາຍດີພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງລັງສີ ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຈຸດລະບາຍນ້ຳໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.
ບໍ່ດົນມານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຜະລິດເຫຼັກສະແຕນເລດ austenitic ທີ່ມີສັດສ່ວນທີ່ທຽບເທົ່າຂອງຕະກອນ nano-niobium carbide ທີ່ກະຈາຍຕົວຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນ matrix ໂດຍໃຊ້ຂະບວນການຜະລິດເຫຼັກກ້າອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕໍ່ມາໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າ ARES-6.
ຕະກອນສ່ວນໃຫຍ່ຄາດວ່າຈະສະໜອງບ່ອນຈົມທີ່ພຽງພໍສຳລັບຂໍ້ບົກຜ່ອງພາຍໃນຂອງລັງສີ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລັງສີຂອງໂລຫະປະສົມ ARES-6. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການມີຕະກອນຈຸລະທັດຂອງໄນໂອເບຍຄາໄບບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຸນສົມບັດທີ່ຄາດໄວ້ຂອງຄວາມຕ້ານທານລັງສີໂດຍອີງໃສ່ໂຄງສ້າງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສານີ້ແມ່ນເພື່ອທົດສອບຜົນກະທົບໃນທາງບວກຂອງຄາໄບຣໄນໂອບຽມຂະໜາດນ້ອຍຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານການຂະຫຍາຍຕົວ. ຜົນກະທົບຂອງອັດຕາປະລິມານຢາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຍຸຍືນຂອງເຊື້ອພະຍາດໃນລະດັບນາໂນໃນລະຫວ່າງການຖິ້ມລະເບີດໄອອອນໜັກກໍ່ໄດ້ຖືກສືບສວນເຊັ່ນກັນ.
ເພື່ອສືບສວນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຊ່ອງຫວ່າງ, ໂລຫະປະສົມ ARES-6 ທີ່ຜະລິດໃໝ່ດ້ວຍຄາໄບໄນໂອເບຍທີ່ກະຈາຍຕົວຢ່າງເປັນເອກະພາບໄດ້ກະຕຸ້ນເຫຼັກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຖິ້ມມັນດ້ວຍໄອອອນນິກເກີນ 5 MeV. ບົດສະຫຼຸບຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ການວັດແທກການໃຄ່ບວມ, ການສຶກສາໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກຂອງກ້ອງຈຸລະທັດອີເລັກໂຕຣນນາໂນແມັດ, ແລະ ການຄິດໄລ່ຄວາມແຮງຂອງການຫຼຸດລົງ.
ໃນບັນດາຄຸນສົມບັດທາງດ້ານໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກຂອງ ARES-6P, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງຕະກອນ nanoniobium carbide ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໃຄ່ບວມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງນິກເກີນກໍ່ມີບົດບາດເຊັ່ນກັນ. ເນື່ອງຈາກຄວາມຖີ່ສູງຂອງການຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ARES-6HR ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ທຽບເທົ່າກັບ ARES-6SA, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມແຂງແຮງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໂຄງສ້າງຖັງ, ການຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນ ARES-6HR ຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດສະໜອງສະຖານທີ່ລະບາຍນ້ຳທີ່ມີປະສິດທິພາບໄດ້.
ຫຼັງຈາກການຖິ້ມລະເບີດດ້ວຍໄອອອນໜັກ, ລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືຜລຶກຂະໜາດນາໂນຂອງຕະກອນຂອງໄນໂອເບຍຄາໄບດ໌ຈະຖືກທຳລາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອໃຊ້ສະຖານທີ່ຖິ້ມລະເບີດໄອອອນໜັກທີ່ໃຊ້ໃນວຽກງານນີ້, ເຊື້ອພະຍາດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີຢູ່ກ່ອນໃນຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສ່ອງແສງຈະຄ່ອຍໆກະຈາຍໄປໃນແມັດຕຣິກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍນ້ຳຂອງ ARES-6P ຄາດວ່າຈະເປັນສາມເທົ່າຂອງແຜ່ນເຫຼັກສະແຕນເລດ 316, ແຕ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ວັດແທກໄດ້ແມ່ນປະມານເຈັດເທົ່າ.
ການລະລາຍຂອງຕະກອນຂອງ niobium nanocarbide ເມື່ອຖືກແສງອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ານທານການໃຄ່ບວມທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ ຕົວຈິງຂອງ ARES-6P. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜລຶກ nanoniobium carbide ຄາດວ່າຈະທົນທານກວ່າໃນອັດຕາປະລິມານທີ່ຕ່ຳກວ່າ, ແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ARES-6P ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນອະນາຄົດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍປົກກະຕິ.
ຊິນ, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., & Al Mousa, N. (2022). ຊິນ, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., & Al Mousa, N. (2022). ຊິນ, JH, Kong, BS, Chon, K., Eom, HJ, Jang, K., & Al-Musa, N. (2022). ຊິນ, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., & Al Mousa, N. (2022). ຊິນ, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., & Al Mousa, N. (2022). ຊິນ, JH, Kong, BS, Chon, K., Eom, HJ, Jang, K., & Al-Musa, N. (2022).ຄວາມຕ້ານທານການໃຄ່ບວມຂອງເຫຼັກກ້າ austenitic ທີ່ມີ NbC ຂະໜາດນາໂນທີ່ແຈກຢາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຈະຕົກຕະກອນພາຍໃຕ້ການສ່ອງແສງດ້ວຍໄອອອນໜັກ. ວາລະສານວັດສະດຸນິວເຄຼຍ. ມີຢູ່ທີ່: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311522001714?via%3Dihub.
ຂໍ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ທັດສະນະທີ່ສະແດງອອກຢູ່ນີ້ແມ່ນທັດສະນະຂອງຜູ້ຂຽນສ່ວນຕົວ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສະທ້ອນເຖິງທັດສະນະຂອງ AZoM.com Limited T/A AZoNetwork, ເຈົ້າຂອງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການເວັບໄຊທ໌ນີ້. ຂໍ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້.
ທ່ານ Shahir ຈົບການສຶກສາຈາກຄະນະວິສະວະກຳການບິນອະວະກາດຂອງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດອິສລາມາບັດ. ລາວໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນດ້ານເຄື່ອງມື ແລະ ເຊັນເຊີການບິນອະວະກາດ, ການເຄື່ອນໄຫວທາງຄອມພິວເຕີ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ວັດສະດຸການບິນອະວະກາດ, ເຕັກນິກການເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຫຸ່ນຍົນ ແລະ ພະລັງງານສະອາດ. ປີກາຍນີ້, ລາວໄດ້ເຮັດວຽກເປັນທີ່ປຶກສາອິດສະຫຼະໃນຂະແໜງວິສະວະກຳການບິນອະວະກາດ. ການຂຽນດ້ານວິຊາການແມ່ນຈຸດແຂງຂອງ Shahir ສະເໝີ. ບໍ່ວ່າລາວຈະໄດ້ຮັບລາງວັນໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບສາກົນ ຫຼື ຊະນະການແຂ່ງຂັນການຂຽນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ລາວກໍ່ເກັ່ງຫຼາຍ. ທ່ານ Shahir ຮັກລົດ. ຕັ້ງແຕ່ການແຂ່ງລົດ Formula 1 ແລະ ການອ່ານຂ່າວລົດຍົນຈົນເຖິງການແຂ່ງລົດ kart, ຊີວິດຂອງລາວໝຸນວຽນຢູ່ກັບລົດ. ລາວມີຄວາມມັກໃນກິລາຂອງລາວ ແລະ ພະຍາຍາມຊອກຫາເວລາສຳລັບມັນສະເໝີ. ກິລາສະຄວດ, ບານເຕະ, ຄຣິກເກັດ, ເທັນນິດ ແລະ ການແຂ່ງລົດແມ່ນງານອະດິເລກຂອງລາວທີ່ລາວມັກໃຊ້ເວລານຳ.
ເຫື່ອຮ້ອນ, Shahr. (22 ມີນາ 2022). ຄວາມຕ້ານທານການໃຄ່ບວມຂອງໂລຫະປະສົມເຄື່ອງປະຕິກອນທີ່ດັດແປງດ້ວຍນາໂນໃໝ່ໄດ້ຖືກວິເຄາະແລ້ວ. AZonano. ສືບຄົ້ນຄືນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2022 ຈາກ https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.
ເຫື່ອຮ້ອນ, Shahr. “ການວິເຄາະຄວາມຕ້ານທານການໃຄ່ບວມຂອງໂລຫະປະສົມເຕົາປະຕິກອນທີ່ດັດແປງດ້ວຍນາໂນໃໝ່”. AZonano.ວັນທີ 11 ກັນຍາ 2022.ວັນທີ 11 ກັນຍາ 2022.
ເຫື່ອຮ້ອນ, Shahr. “ການວິເຄາະຄວາມຕ້ານທານການໃຄ່ບວມຂອງໂລຫະປະສົມເຕົາປະຕິກອນທີ່ດັດແປງດ້ວຍນາໂນໃໝ່”. AZonano. https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861. (ມາຮອດວັນທີ 11 ກັນຍາ 2022).
ເຫື່ອຮ້ອນ, Shahr. 2022. ການວິເຄາະຄວາມຕ້ານທານການໃຄ່ບວມຂອງໂລຫະປະສົມທີ່ດັດແປງດ້ວຍເຄື່ອງປະຕິກອນໃໝ່. AZoNano, ເຂົ້າເບິ່ງໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2022, https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.
ໃນການສໍາພາດນີ້, AZoNano ສົນທະນາກ່ຽວກັບການພັດທະນາ nanodrive optical state solid-state ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງແບບໃໝ່.
ໃນການສໍາພາດນີ້, ພວກເຮົາຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບນໍ້າມຶກອະນຸພາກນາໂນສໍາລັບການຜະລິດແຜງແສງອາທິດເປີອຟສະໄກທ໌ທີ່ສາມາດພິມໄດ້ໃນລາຄາຕໍ່າ ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຫັນປ່ຽນທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໄປສູ່ອຸປະກອນເປີອຟສະໄກທ໌ທີ່ມີທ່າແຮງທາງການຄ້າ.
ພວກເຮົາໄດ້ລົມກັບນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມກ້າວໜ້າລ່າສຸດໃນການຄົ້ນຄວ້າກຣາຟີນ hBN ທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ quantum ລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
ເຄື່ອງມືສ້າງແຜນທີ່ຄວາມຕ້ານທານຂອງແຜ່ນຂັ້ນສູງ Filmetrics R54 ສຳລັບເວເຟີເຄິ່ງຕົວນຳ ແລະ ວັດສະດຸປະສົມ.
Filmetrics F40 ປ່ຽນກ້ອງຈຸລະທັດຕັ້ງໂຕະຂອງທ່ານໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືວັດແທກຄວາມໜາ ແລະ ດັດຊະນີການຫັກເຫ.
NL-UHV ຈາກ Nikalyte ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝສຳລັບການສ້າງອະນຸພາກນາໂນໃນສູນຍາກາດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ ແລະ ຝາກພວກມັນໄວ້ໃນຕົວຢ່າງເພື່ອສ້າງພື້ນຜິວທີ່ເຮັດວຽກໄດ້.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 12 ກັນຍາ 2022


