Бид таны туршлагыг сайжруулахын тулд күүки ашигладаг. Энэ сайтыг үргэлжлүүлэн үзэх замаар та бидний күүки ашиглахыг зөвшөөрч байна. Нэмэлт мэдээлэл.
Цөмийн материалын сэтгүүлд нийтлэгдсэн урьдчилсан судалгаагаар жигд тархсан нано хэмжээтэй NbC тунадас (ARES-6) бүхий шинээр үйлдвэрлэсэн аустенит зэвэрдэггүй ган болон уламжлалт 316 зэвэрдэггүй ганг хүнд ионы цацрагийн дор судалсан. ARES-6-ийн ашиг тусыг харьцуулахын тулд хавагнах дараах зан төлөвийг судалсан.
Судалгаа: Хүнд ионы цацрагийн дор жигд тархсан нано хэмжээний NbC тунадасжсан аустенитик зэвэрдэггүй гангийн хавагнах эсэргүүцэл. Зургийн эх сурвалж: Parilov/Shutterstock.com
Аустенитийн зэвэрдэггүй ган (SS)-ийг орчин үеийн хөнгөн усны реакторуудад өндөр цацрагийн урсгалд өртдөг дотоод эд анги болгон ашигладаг.
Нейтроныг барьж авах үед аустенит зэвэрдэггүй гангийн морфологийн өөрчлөлт нь цацрагийн хатуурал ба дулааны задрал зэрэг физик үзүүлэлтүүдэд сөргөөр нөлөөлдөг. Деформацийн мөчлөг, сүвэрхэг чанар, өдөөлт нь аустенит зэвэрдэггүй ганд түгээмэл тохиолддог цацрагийн нөлөөгөөр үүссэн бичил бүтцийн хувьслын жишээ юм.
Үүнээс гадна, аустенит зэвэрдэггүй ган нь цацраг туяанаас үүдэлтэй вакуум тэлэлтэд өртдөг бөгөөд энэ нь реакторын цөмийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг үхлийн аюултай байдлаар устгахад хүргэдэг. Тиймээс урт наслалттай, өндөр бүтээмжтэй орчин үеийн цөмийн реакторуудын инноваци нь илүү их цацрагийг тэсвэрлэх чадвартай нарийн төвөгтэй угсралтыг ашиглахыг шаарддаг.
1970-аад оны эхэн үеэс цацраг идэвхт материалыг хөгжүүлэх олон аргыг санал болгосон. Цацрагийн үр ашгийг дээшлүүлэх хүчин чармайлтын хүрээнд вакуум тэлэлтийн уян хатан чанарын гол талуудын үүргийг судалсан. Гэсэн хэдий ч өндөр никель аустенит зэвэрдэггүй ган нь гелийн дуслын деформацийн улмаас цацрагийн хэврэгшилд маш мэдрэмтгий байдаг тул бага аустенит зэвэрдэггүй ган нь зэврэлтийн нөхцөлд зэврэлтээс хангалттай хамгаалалтыг баталгаажуулж чадахгүй. Хайлшийн тохиргоог тохируулах замаар цацрагийн үр ашгийг сайжруулах зарим хязгаарлалтууд байдаг.
Өөр нэг арга бол цэгийн эвдрэлийг арилгах ус зайлуулах цэг болж чадах янз бүрийн бичил бүтцийн онцлогуудыг оруулах явдал юм. Угаалтуур нь цацраг туяанаас үүдэлтэй дотоод согогийг шингээхэд хувь нэмэр оруулж, хоосон зай, цоорхойг бүлэглэснээр үүссэн нүх, шилжилтийн тойрог үүсэхийг хойшлуулдаг.
Цацрагийн үр ашгийг дээшлүүлэх боломжтой шингээгч болгон олон тооны мултрал, жижиг тунадас, мөхлөгт бүтэц санал болгосон. Динамик хурдны концепцийн загвар болон хэд хэдэн ажиглалтын судалгаагаар эдгээр бичил бүтцийн онцлогууд нь хоосон зайны тэлэлтийг дарангуйлах, цацраг туяанаас үүдэлтэй бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн салалтыг бууруулахад ашиг тустай болохыг харуулсан. Гэсэн хэдий ч цоорхой нь цацрагийн нөлөөн дор аажмаар эдгэрч, ус зайлуулах цэгийн үүргийг бүрэн гүйцэтгэдэггүй.
Судлаачид саяхан ARES-6 нэртэй үйлдвэрлэлийн ган үйлдвэрлэх процессыг ашиглан матрицад жигд тархсан нано-ниобий карбидын тунадастай харьцуулахуйц хэмжээний аустенитик зэвэрдэггүй ган үйлдвэрлэжээ.
Ихэнх тунадас нь цацрагийн дотоод согогийг арилгах хангалттай шингээлтийн цэгийг бий болгож, улмаар ARES-6 хайлшийн цацрагийн үр ашгийг нэмэгдүүлдэг гэж үздэг. Гэсэн хэдий ч ниобий карбидын микроскопийн тунадас байгаа нь хүрээ дээр суурилсан цацрагийн эсэргүүцлийн хүлээгдэж буй шинж чанарыг өгдөггүй.
Тиймээс энэхүү судалгааны зорилго нь жижиг ниобий карбидын тэлэлтийн эсэргүүцэлд үзүүлэх эерэг нөлөөг турших явдал байв. Хүнд ионы бөмбөгдөлтийн үед нано хэмжээний эмгэг төрүүлэгчдийн урт наслалттай холбоотой тунгийн хурдны нөлөөллийг мөн судалсан.
Цоорхойн өсөлтийг судлахын тулд жигд тархсан ниобий нанокарбид бүхий шинээр үйлдвэрлэсэн ARES-6 хайлш нь аж үйлдвэрийн ганг өдөөж, 5 МэВ никель ионоор бөмбөгдсөн. Дараах дүгнэлтүүд нь хавагнах хэмжилт, нанометрийн электрон микроскопын бичил бүтцийн судалгаа, уналтын бат бэхийн тооцоололд үндэслэсэн болно.
ARES-6P-ийн бичил бүтцийн шинж чанаруудын дунд нанонниобий карбидын өндөр концентраци нь хавагнах үед уян хатан чанар нэмэгдэх хамгийн чухал шалтгаан болдог боловч никелийн өндөр концентраци нь бас үүрэг гүйцэтгэдэг. Шилжилтийн өндөр давтамжийг харгалзан үзвэл ARES-6HR нь ARES-6SA-тай харьцуулахуйц тэлэлтийг харуулсан бөгөөд энэ нь савны бүтцийн бат бөх чанар нэмэгдсэн ч ARES-6HR-ийн шилжилт нь зөвхөн үр дүнтэй ус зайлуулах талбайг бий болгож чадахгүй гэдгийг харуулж байна.
Хүнд ионоор бөмбөгдсөний дараа ниобий карбидын тунадасны нано хэмжээний квази-талст шинж чанар устаж үгүй болдог. Үүний үр дүнд энэхүү ажилд ашигласан хүнд ионы бөмбөгдөлтийн төхөөрөмжийг ашиглах үед цацраг туяагаар шараагүй дээжинд байгаа ихэнх эмгэг төрүүлэгчид матрицад аажмаар тархсан.
ARES-6P-ийн ус зайлуулах хүчин чадал нь 316 зэвэрдэггүй ган хавтангийнхаас гурав дахин их байх төлөвтэй байгаа ч тэлэлтийн хэмжсэн өсөлт ойролцоогоор долоо дахин байна.
Гэрэлд өртөх үед ниобий нанокарбидын тунадас уусах нь ARES-6P-ийн хүлээгдэж буй болон бодит хавагнах эсэргүүцлийн хоорондын зөрүүг тайлбарлаж байна. Гэсэн хэдий ч нанонобий карбидын талстууд нь бага тунгийн түвшинд илүү бат бөх байх төлөвтэй бөгөөд ARES-6P-ийн тэлэлтийн уян хатан чанар нь ирээдүйд цөмийн цахилгаан станцын хэвийн нөхцөлд мэдэгдэхүйц сайжирна.
Шин, ЖХ, Конг, БС, Жонг, К., Ийм, ХЖ, Жан, К., & АлМуса, Н. (2022). Шин, ЖХ, Конг, БС, Жонг, К., Ийм, ХЖ, Жан, К., & АлМуса, Н. (2022). Шин, ЖХ, Конг, БС, Чон, К., Эом, ХЖ, Жан, К., & Аль-Муса, Н. (2022). Шин, ЖХ, Конг, БС, Жонг, К., Ийм, ХЖ, Жан, К., & АлМуса, Н. (2022). Шин, ЖХ, Конг, БС, Жонг, К., Ийм, ХЖ, Жан, К., & АлМуса, Н. (2022). Шин, ЖХ, Конг, БС, Чон, К., Эом, ХЖ, Жан, К., & Аль-Муса, Н. (2022).Хүнд ионуудын цацраг туяагаар шарах үед жигд тархсан нано хэмжээтэй NbC тунадас үүсгэдэг аустенитик зэвэрдэггүй гангийн хавагнах эсэргүүцэл. Цөмийн материалын сэтгүүл. Дараах хаягаар авах боломжтой: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311522001714?via%3Dihub.
Анхааруулга: Энд илэрхийлсэн үзэл бодол нь зохиогчийн хувийн үзэл бодол бөгөөд энэхүү вэбсайтын эзэмшигч, оператор болох AZoM.com Limited T/A AZoNetwork-ийн үзэл бодлыг заавал тусгаагүй болно. Энэхүү анхааруулга нь энэхүү вэбсайтын ашиглалтын нөхцлийн нэг хэсэг юм.
Шахир Исламабадын Сансрын Технологийн Хүрээлэнгийн Агаарын Сансрын Инженерийн Факультетийг төгссөн. Тэрээр сансрын багаж хэрэгсэл, мэдрэгч, тооцооллын динамик, сансрын бүтэц, материал, оновчлолын техник, робот техник, цэвэр эрчим хүчний чиглэлээр өргөн хүрээтэй судалгаа хийсэн. Өнгөрсөн жил тэрээр сансрын инженерийн чиглэлээр чөлөөт зөвлөхөөр ажилласан. Техникийн бичих нь Шахирын давуу тал байсаар ирсэн. Тэрээр олон улсын тэмцээнд шагнал хүртсэн эсвэл орон нутгийн бичих тэмцээнд түрүүлсэн эсэхээс үл хамааран тэр амжилтанд хүрдэг. Шахир машинд дуртай. Формула 1 уралдаан, автомашины мэдээ уншихаас эхлээд картын уралдаан хүртэл түүний амьдрал машины эргэн тойронд эргэлддэг. Тэрээр спортдоо дуртай бөгөөд үргэлж цаг зав гаргахыг хичээдэг. Сквош, хөл бөмбөг, крикет, теннис, уралдаан бол түүний цагийг өнгөрөөх дуртай хобби юм.
Халуун хөлс, Шахр. (2022 оны 3-р сарын 22). Нано өөрчлөлттэй реакторын шинэ хайлшийн хавагнах эсэргүүцлийг шинжилсэн. AZonano. 2022 оны 9-р сарын 11-нд https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861 хаягаас авсан.
Шахр, халуун хөлс. “Нано-өөрчлөгдсөн реакторын шинэ хайлшийн хавагнах эсэргүүцлийн шинжилгээ”. AZonano.2022 оны 9-р сарын 11.2022 оны 9-р сарын 11.
Шахр, халуун хөлс. “Нано-өөрчлөгдсөн реакторын шинэ хайлшийн хавагнах эсэргүүцлийн шинжилгээ”. AZonano. https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861. (2022 оны 9-р сарын 11-ний байдлаар).
Халуун хөлс, Шахр. 2022. Шинэ реакторын нано өөрчлөлттэй хайлшийн хавагнах эсэргүүцлийн шинжилгээ. AZoNano, 2022 оны 9-р сарын 11-нд хандсан, https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=38861.
Энэхүү ярилцлагадаа AZoNano нь гэрлээр ажилладаг шинэ хатуу төлөвт оптик нано хөтчийн хөгжлийн талаар ярилцаж байна.
Энэхүү ярилцлагад бид арилжааны хувьд ашигтай перовскит төхөөрөмж рүү технологийн шилжилтийг хөнгөвчлөхөд туслах хямд өртөгтэй, хэвлэх боломжтой перовскит нарны зай үйлдвэрлэх нано хэсгүүдийн бэхийн талаар хэлэлцэх болно.
Бид дараагийн үеийн электрон болон квант төхөөрөмжүүдийг хөгжүүлэхэд хүргэж болзошгүй hBN графены судалгааны хамгийн сүүлийн үеийн дэвшлийн ард байгаа судлаачидтай ярилцлаа.
Filmetics R54 Хагас дамжуулагч болон нийлмэл вафлины дэвшилтэт хуудасны эсэргүүцлийн зураглалын хэрэгсэл.
Filmetics F40 нь таны ширээний микроскопыг зузаан болон хугарлын индекс хэмжих хэрэгсэл болгон хувиргадаг.
Nikalyte-ийн NL-UHV нь хэт өндөр вакуумд нано хэсгүүдийг үүсгэж, тэдгээрийг дээжинд байрлуулж функциональ гадаргуу үүсгэх хамгийн сүүлийн үеийн хэрэгсэл юм.
Нийтэлсэн цаг: 2022 оны 9-р сарын 12


