លោហធាតុទង់ដែងរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ tantalum និង lithium: supermaterial ជំនាន់ថ្មី។ នេះអាចជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សម្ភារៈជំនាន់ថ្មីនៅក្នុងវិស័យអវកាស ការពារជាតិ និងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ - រូបថត៖ សាកលវិទ្យាល័យ Lehigh
យោងតាម វិទ្យាសាស្រ្ត ក្រុមស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Lehigh (រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិក) និងសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University បានបង្កើតលោហៈធាតុទង់ដែងថ្មីមួយដែលរួមបញ្ចូលគ្នារវាង tantalum និង lithium ដែលមានកម្លាំងមេកានិចខ្ពស់ជាងដែកធម្មតា ប៉ុន្តែនៅតែរក្សាបាននូវចរន្តអគ្គិសនីដ៏ប្រសើរ ដែលជាអ្វីដែលយ៉ាន់ស្ព័រទំនើបមិនអាចសម្រេចបាន។
លក្ខណៈពិសេសតែមួយគត់នៃយ៉ាន់ស្ព័រនេះស្ថិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ nanostructure បីស្រទាប់របស់វា៖ ស្រទាប់ស្ពាន់លីចូមគូបមានស្ថេរភាពត្រូវបានបង្កាត់រវាងស្រទាប់ពីរនៃ tantalum ដែលជាលោហៈដែលគេស្គាល់សម្រាប់ភាពធន់នឹងការ corrosion និងធន់នឹងកំដៅ។ វាគឺជារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចនេះដែលអាចឱ្យសម្ភារៈទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពរហូតដល់ 800 ° C (1,472 ° F) និងភាពតានតឹងអតិបរមា 1,120 MPa នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ ប្រហែល 50% ខ្ពស់ជាងដែកស្តង់ដារ។
កាលពីមុន ផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មវត្ថុធាតុដើមច្រើនតែមានលក្ខណៈពិសេសមួយក្នុងចំណោមពីរគឺ ភាពធន់ ឬចរន្តអគ្គិសនីល្អ។ ផលិតផលដែលមានភាពធន់ខ្ពស់ត្រូវតែកាត់បន្ថយ ឬលុបបំបាត់ចរន្តអគ្គិសនី ហើយផ្ទុយទៅវិញ។ ការច្នៃប្រឌិតយ៉ាន់ស្ព័រថ្មីបានបំបែកដែនកំណត់នោះ ដោយបើកយុគសម័យថ្មីសម្រាប់វត្ថុធាតុ "ពហុគោលបំណង"៖ ដូចជាស្ពាន់ រឹងមាំដូចដែក ធន់នឹងកំដៅដូចនីកែល ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធណាណូតែមួយ។
សាស្ត្រាចារ្យ Harmer សមាជិកនៃក្រុមស្រាវជ្រាវបាននិយាយថា "នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម និងការពារជាតិ ដើម្បីអភិវឌ្ឍសម្ភារៈជំនាន់ថ្មីសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលទាមទារឱ្យមានដំណើរការខ្ពស់ និងភាពជឿជាក់"។
នៅក្នុងឧស្សាហកម្មអវកាស ថាមពល និងការពារជាតិ តម្រូវការគឺសម្រាប់សម្ភារៈដែលមានទាំងចំហាយអគ្គិសនី ធន់នឹងកំដៅ និងប្រើប្រាស់បានយូរក្នុងរយៈពេលយូរ។ បច្ចុប្បន្ននេះ សម្ភារៈដែលគេប្រើជាទូទៅគឺ superalloy ដែលមានមូលដ្ឋានលើនីកែល ដែលមានភាពធន់ទ្រាំនឹងកំដៅល្អ និងធន់នឹងច្រេះ ប៉ុន្តែមានចរន្តអគ្គិសនីទាបខ្លាំង ដែលធ្វើឱ្យពួកវាមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលត្រូវការការបញ្ជូនថាមពលខ្ពស់។
រចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចនៃយ៉ាន់ស្ព័រថ្មីអាចត្រូវបានប្រដូចទៅនឹង "ស្នាមម្រាមដៃ" របស់សម្ភារៈដែលកំណត់ពីរបៀបដែលវាមានប្រតិកម្មទៅនឹងកត្តាដូចជាកំដៅ វិទ្យុសកម្ម ឬផលប៉ះពាល់មេកានិក។ សូមអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់លីចូមជាសារធាតុទប់លំនឹងរចនាសម្ព័ន្ធ យ៉ាន់ស្ព័ររក្សាបាននូវភាពរឹងមាំរបស់វា និងជៀសវាងការប្រេះស្រាំ ទោះបីជារងឥទ្ធិពលជាបន្តបន្ទាប់នៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ក៏ដោយ។
ជាមួយនឹងភាពធន់នឹងកំដៅខ្ពស់ និងការមិនបាត់បង់ចរន្តអគ្គិសនី យ៉ាន់ស្ព័រនេះអាចត្រូវបានប្រើជាម៉ាស៊ីនទួរប៊ីន ឬអង្គជំនុំជម្រះ្រំមហះនៅក្នុងម៉ាស៊ីនយន្តហោះដែលមានល្បឿនលឿនជាងសំឡេង។ នេះក៏ជាតំបន់មួយដែលត្រូវបានវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍដោយអាមេរិក ចិន និងរុស្ស៊ី។
មិនត្រឹមតែនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរ៉ុក្កែតប៉ុណ្ណោះទេ យ៉ាន់ស្ព័រនេះក៏អាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះពាសដែក អាវុធអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា យោធា កន្លែងដែលត្រូវការពន្លឺខ្លាំង ប្រើប្រាស់បានយូរ និងសម្ភារៈចរន្តអគ្គិសនីល្អ។
លើសពីនេះ ទាំងថាមពលកម្ដៅ ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ ការកេងប្រវ័ញ្ចប្រេង និងឧស្ម័ន... ត្រូវការឧបករណ៍ដើម្បីដំណើរការក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ ជាមួយនឹងភាពធន់នឹងការច្រេះ និងកម្លាំងមេកានិច យ៉ាន់ស្ព័រ tantalum លីចូមទង់ដែង អាចត្រូវបានប្រើជាលំនៅដ្ឋានឧបករណ៍ ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ ឬបំពង់ដែលធន់នឹងសម្ពាធ។
ទោះបីជាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលមន្ទីរពិសោធន៍ក៏ដោយ អ្នកជំនាញនិយាយថា យ៉ាន់ស្ព័រថ្មីនេះមានសក្តានុពលក្នុងការផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលមនុស្សបង្កើតយន្តហោះ យានអវកាស អាវុធ និងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីក្នុងទសវត្សរ៍ក្រោយ។
ការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ស្មុគ្រស្មាញនៃការរចនាមីក្រូរចនាសម្ព័ន្ធ វត្ថុធាតុដើមដ៏មានតម្លៃ និងបច្ចេកវិទ្យាណាណូ ធ្វើឱ្យលោហៈធាតុនេះមិនត្រឹមតែជាការច្នៃប្រឌិត បែបវិទ្យាសាស្ត្រ ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែការរីកចំរើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ជាសកល។
ប្រភព៖ https://tuoitre.vn/phat-minh-ra-hop-kim-dong-cung-hon-thep-chiu-nhiet-toi-800c-20250528163731304.htm
Kommentar (0)