ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ໂລກ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ​ໃນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງວັດສະດຸໂລກທີ່ຫາຍາກs ໃນເຕັກໂນໂລຊີການທະຫານທີ່ທັນສະໄຫມ

QQ截图20230629155056

ເປັນອຸປະກອນທີ່ເປັນປະໂຫຍດພິເສດ, ແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກ, ເອີ້ນວ່າ "ເຮືອນສົມບັດ" ຂອງວັດສະດຸໃຫມ່, ສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະການປະຕິບັດຂອງຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ "ວິຕາມິນ" ຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາພື້ນເມືອງເຊັ່ນ: ໂລຫະ, ອຸດສາຫະກໍາປິໂຕເຄມີ, ceramics ແກ້ວ, spinning ຂົນ, ຫນັງແລະການກະສິກໍາ, ແຕ່ຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນພາກສະຫນາມຂອງວັດສະດຸເຊັ່ນ: fluorescence, ການສະກົດຈິດ, laser, ການສື່ສານ Fiber-optic, ພະລັງງານເກັບຮັກສາ hydrogen, superconductivity, ແລະອື່ນໆ, ມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມໄວແລະລະດັບການພັດທະນາຂອງອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຊີສູງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມື Optical, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ຍານອາວະກາດ, ອຸດສາຫະກຳນິວເຄລຍ ແລະ ອື່ນໆ, ເຕັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ນຳມານຳໃຊ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນໃນດ້ານເຕັກນິກການທະຫານ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເຕັກນິກການທະຫານທີ່ທັນສະໄໝຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.

ບົດບາດພິເສດຂອງວັດຖຸໃໝ່ທີ່ຫາຍາກໃນເທັກໂນໂລຍີການທະຫານທີ່ທັນສະໄໝໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດຕ່າງໆຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຍີສູງ ແລະ ເຕັກນິກການທະຫານ ໂດຍບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ສ. ສະຫະລັດ, ຍີ່ປຸ່ນ, ແລະປະເທດອື່ນໆ.

ບົດແນະນໍາສັ້ນໆກ່ຽວກັບໂລກທີ່ຫາຍາກ ແລະຄວາມສໍາພັນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບທະຫານ ແລະການປ້ອງກັນຊາດ

ເວົ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ທັງຫມົດອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກມີ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ການ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ແນ່​ນອນ​, ແຕ່​ບົດ​ບາດ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ແລະ​ຂະ​ແຫນງ​ການ​ທະ​ຫານ​ຄວນ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ລະ​ດັບ laser​, ການ​ຊີ້​ນໍາ laser​, ການ​ສື່​ສານ laser ແລະ​ຂົງ​ເຂດ​ອື່ນໆ​.

 ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຫຼັກ​ໂລກ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ​ແລະ Nodular Cast Iron ໃນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​

 1.1 ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຫຼັກ​ໂລກ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ​ໃນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​

ຫນ້າທີ່ຂອງມັນປະກອບມີການຊໍາລະລ້າງ, ການດັດແປງ, ແລະໂລຫະປະສົມ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລວມທັງການ desulfurization, deoxidation, ແລະການກໍາຈັດອາຍແກັສ, ການກໍາຈັດອິດທິພົນຂອງ impurities ຕ່ໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ການຫລອມໂລຫະແລະໂຄງສ້າງ, ຜົນກະທົບຕໍ່ຈຸດປ່ຽນໄລຍະຂອງເຫຼັກກ້າ, ແລະປັບປຸງການແຂງແລະຄຸນສົມບັດກົນຈັກ. . ພະນັກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການທະຫານໄດ້ພັດທະນາວັດຖຸທີ່ຫາຍາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ອາວຸດໂດຍການນຳໃຊ້ຊັບສົມບັດຂອງແຜ່ນດິນຫາຍາກນີ້.

 1.1.1 ເຫຼັກເກາະ

 ​ໃນ​ຕົ້ນ​ຊຸມ​ປີ 1960, ອຸດສາຫະກຳ​ອາວຸດ​ຂອງ​ຈີນ​ໄດ້​ເລີ່​ມຄົ້ນຄວ້າ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ແຜ່ນ​ດິນ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ​ໃນ​ເຫລັກ​ຫຸ້ມ​ເກາະ​ແລະ​ເຫລັກ​ປືນ, ​ແລະ​ຜະລິດ​ເຫລັກ​ຫຸ້ມ​ເກາະ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ​ເຊັ່ນ: 601, 603, 623, ​ແລະ 623 ​ໄດ້​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຍຸກ​ໃໝ່​ທີ່​ມີ​ວັດຖຸ​ດິບ​ທີ່​ສຳຄັນ. ການຜະລິດຖັງຂອງຈີນແມ່ນອີງໃສ່ພາຍໃນປະເທດ.

 1.1.2 ເຫຼັກຄາບອນທີ່ຫາຍາກຂອງໂລກ

ໃນກາງຊຸມປີ 1960, ຈີນໄດ້ເພີ່ມ 0.05% ອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກກັບເຫຼັກກາກບອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຕົ້ນສະບັບເພື່ອຜະລິດເຫຼັກກ້າຄາບອນທີ່ຫາຍາກ. ມູນຄ່າຜົນກະທົບຂ້າງຄຽງຂອງເຫຼັກໂລກທີ່ຫາຍາກນີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 70% ເປັນ 100% ເມື່ອທຽບກັບເຫຼັກກາກບອນຕົ້ນສະບັບ, ແລະມູນຄ່າຜົນກະທົບທີ່ -40 ℃ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບສອງເທົ່າ. ໄສ້ຕອງທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກກ້ານີ້ໄດ້ຖືກພິສູດຜ່ານການທົດສອບຍິງໃນຂອບເຂດການຍິງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິຊາການຢ່າງສົມບູນ. ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ຈີນ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ຜະ​ລິດ, ​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ອັນ​ຍາວ​ນານ​ຂອງ​ຈີນ​ທີ່​ຈະ​ທົດ​ແທນ​ທອງ​ແດງ​ດ້ວຍ​ເຫຼັກ​ກ້າ​ໃນ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ຕະ​ກົກ.

 1.1.3 ເຫຼັກມັງການິດສູງຂອງແຜ່ນດິນໂລກຫາຍາກ ແລະເຫຼັກກ້າທີ່ຫາຍາກໃນໂລກ

ເຫຼັກ manganese ສູງຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກແມ່ນໃຊ້ໃນການຜະລິດເກີບຕິດຕາມຖັງ, ແລະເຫຼັກກ້າທີ່ຫາຍາກແມ່ນໃຊ້ໃນການຜະລິດປີກຫາງ, ເບກ muzzle ແລະສ່ວນໂຄງສ້າງຂອງປືນໃຫຍ່ຂອງ Armour-piercing discarding sabot ຄວາມໄວສູງ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງ, ປັບ​ປຸງ​ອັດ​ຕາ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂອງ​ເຫຼັກ​ກ້າ​, ແລະ​ບັນ​ລຸ​ຕົວ​ຊີ້​ວັດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ແລະ​ວິ​ຊາ​ການ​.

 

ແຜ່ນດິນຫາຍາກ

QQ截图20230629155739

QQ截图20230629155857QQ截图20230629155857

ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ, ວັດສະດຸ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ສຳ​ລັບ​ໂຄງ​ການ​ຍິງ​ປືນ​ດ້ານ​ໜ້າ​ຂອງ​ຈີນ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ເຫຼັກ​ກ້າ​ເຄິ່ງ​ແຂງ​ດ້ວຍ​ເຫຼັກ​ກ້າ​ໝູ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສູງ​ເພີ່ມ​ດ້ວຍ​ເຫຼັກ​ເສດ 30% ຫາ 40%. ເນື່ອງຈາກມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍ່າ, ຄວາມແຕກຫັກສູງ, ຈໍານວນຊິ້ນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຕ່ໍາແລະບໍ່ມີແຫຼມຫຼັງຈາກລະເບີດ, ແລະພະລັງງານຂ້າທີ່ອ່ອນແອ, ການພັດທະນາຂອງລໍາໄສ້ projectile ຂອງຫ້ອງທາງຫນ້າໄດ້ຖືກຂັດຂວາງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ 1963, calibers ຂອງແກະ mortar ຕ່າງໆໄດ້ຖືກຜະລິດໂດຍໃຊ້ທາດເຫຼັກ ductile ໂລກທີ່ຫາຍາກ, ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງເຂົາເຈົ້າ 1-2 ເທົ່າ, ຄູນຈໍານວນຂອງ fragments ປະສິດທິພາບ, ແລະ sharpened ຄວາມຄົມຊັດຂອງ fragments, ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພີ່ມກໍາລັງການຂ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຈໍາ​ນວນ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຂອງ fragments ແລະ​ລັດ​ສະ​ວະ​ຂ້າ​ຢ່າງ​ສຸມ​ຂອງ​ປະ​ເພດ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​ຂອງ​ຫອຍ Cannon ແລະ​ລູກ​ປືນ​ພາກ​ສະ​ຫນາມ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ນີ້​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ​ແມ່ນ​ດີກ​່​ວາ​ແກະ​ເຫລັກ​ເລັກ​ນ້ອຍ​.

ການນໍາໃຊ້ໂລຫະປະສົມທີ່ຫາຍາກທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດເຫຼັກເຊັ່ນ magnesium ແລະອາລູມິນຽມໃນເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານທີ່ທັນສະໄຫມ

 ແຜ່ນດິນຫາຍາກມີ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ທາງ​ເຄ​ມີ​ສູງ​ແລະ radius ປະ​ລໍາ​ມະ​ນູ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​. ເມື່ອມັນຖືກເພີ່ມໃສ່ໂລຫະທີ່ບໍ່ມີທາດເຫລໍກແລະໂລຫະປະສົມຂອງມັນ, ມັນສາມາດປັບປຸງເມັດພືດ, ປ້ອງກັນການແບ່ງແຍກ, ການລ້າງອອກ, ການກໍາຈັດຄວາມບໍ່ສະອາດແລະການຊໍາລະ, ແລະປັບປຸງໂຄງສ້າງໂລຫະ, ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງທີ່ສົມບູນແບບຂອງການປັບປຸງຄຸນສົມບັດກົນຈັກ, ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບແລະຄຸນສົມບັດການປຸງແຕ່ງ. . ພະນັກງານວັດສະດຸພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາໂລຫະປະສົມ magnesium ທີ່ຫາຍາກ, ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ, ໂລຫະປະສົມ titanium, ແລະ superalloys ໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດຂອງແຜ່ນດິນຫາຍາກນີ້. ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານທີ່ທັນສະໄຫມເຊັ່ນ: ເຮືອບິນສູ້ຮົບ, ເຮືອບິນໂຈມຕີ, ເຮລິຄອບເຕີ, ຍານພາຫະນະທາງອາກາດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ, ແລະດາວທຽມລູກສອນໄຟ.

2.1 ໂລຫະປະສົມ magnesium ທີ່ຫາຍາກຂອງໂລກ

ໂລຫະປະສົມ magnesium ຂອງໂລກຫາຍາກມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ສະ​ເພາະ​ສູງ​, ສາ​ມາດ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ນ​້​ໍ​າ​ເຮືອ​ບິນ​, ປັບ​ປຸງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​, ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ສົດ​ໃສ​ດ້ານ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​. ໂລຫະປະສົມ magnesium ຂອງໂລກຫາຍາກທີ່ພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດອຸດສາຫະກໍາການບິນຈີນ (ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ AVIC) ປະກອບມີປະມານ 10 ຊັ້ນຂອງໂລຫະປະສົມ magnesium cast ແລະໂລຫະປະສົມ magnesium deformed, ຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດແລະມີຄຸນນະພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ZM 6 cast magnesium alloy ກັບ neodymium ໂລຫະທີ່ຫາຍາກຂອງໂລກເປັນ additive ຕົ້ນຕໍໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກເພື່ອນໍາໃຊ້ສໍາລັບພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ທໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນການຫລັງ helicopter, ribs ປີກ fighter, ແລະແຜ່ນຄວາມກົດດັນນໍາ rotor ສໍາລັບ 30 kW generator. ໂລຫະປະສົມ magnesium ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກ BM 25 ຮ່ວມກັນພັດທະນາໂດຍ AVIC Corporation ແລະ Nonferrous Metals Corporation ໄດ້ທົດແທນໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂະຫນາດກາງແລະຖືກນໍາໃຊ້ໃນເຮືອບິນຜົນກະທົບ.

2.2 ໂລຫະປະສົມ titanium ທີ່ຫາຍາກຂອງໂລກ

​ໃນ​ຕົ້ນ​ຊຸມ​ປີ 1970, ສະ​ຖາ​ບັນ​ອຸປະກອນ​ການບິນ​ປັກ​ກິ່ງ (​ເອີ້ນ​ວ່າ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ການບິນ) ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ອາ​ລູມີ​ນຽມ​ແລະ​ຊິ​ລິ​ຄອນ​ດ້ວຍ​ໂລຫະ​ຊີ​ຣີມ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ (Ce) ​ໃນ​ໂລຫະ​ປະສົມ Ti-A1-Mo titanium, ຈຳກັດ​ການ​ເກີດ​ຝົນ​ຂອງ​ໄລຍະ​ແຕກ​ຫັກ. ປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຂອງໂລຫະປະສົມໃນຂະນະທີ່ຍັງປັບປຸງສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນຂອງມັນ. ບົນພື້ນຖານນີ້, ໂລຫະປະສົມ titanium ZT3 ທີ່ບັນຈຸ cerium ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໄດ້ຖືກພັດທະນາ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບໂລຫະປະສົມສາກົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ມັນມີຄວາມໄດ້ປຽບທີ່ແນ່ນອນໃນແງ່ຂອງຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນແລະການປະຕິບັດຂະບວນການ. ຝາອັດປາກມົດລູກທີ່ຜະລິດດ້ວຍມັນຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກ W PI3 II, ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກຂອງ 39 ກິໂລຕໍ່ເຮືອບິນແລະການເພີ່ມຂື້ນຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງແຮງດັນຕໍ່ນ້ໍາຫນັກຂອງ 1.5%. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງປະມານ 30% ໄດ້ບັນລຸຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານວິຊາການແລະເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ, ການຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງໃນການນໍາໃຊ້ casings titanium cast ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກການບິນໃນປະເທດຈີນທີ່ 500 ℃. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍ cerium oxide ໃນຈຸລະພາກຂອງໂລຫະປະສົມ ZT3 ປະກອບດ້ວຍ cerium. Cerium ລວມເອົາບາງສ່ວນຂອງອົກຊີເຈນໃນໂລຫະປະສົມເພື່ອສ້າງເປັນ refractory ແລະຄວາມແຂງສູງອົກຊີທີ່ຫາຍາກວັດສະດຸ, Ce2O3. ອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ຂັດຂວາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງ dislocations ໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການ deformation ຂອງໂລຫະປະສົມ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບອຸນຫະພູມສູງຂອງໂລຫະປະສົມ. Cerium ຈັບເອົາສ່ວນຫນຶ່ງຂອງອາຍແກັສ impurities (ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຂອບເຂດເມັດພືດ), ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂລຫະປະສົມເຂັ້ມແຂງໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ. ນີ້​ແມ່ນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ທິດ​ສະ​ດີ​ຂອງ​ການ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຈຸດ​ລະ​ລາຍ​ທີ່​ຍາກ​ໃນ​ການ​ຫລໍ່​ຫລອມ​ໂລ​ຫະ Titanium​. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຖາບັນອຸປະກອນການບິນໄດ້ພັດທະນາຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະລາຄາຖືກYttrium(III) ຜຸພັງດິນຊາຍແລະຝຸ່ນໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາຫຼາຍປີແລະເຕັກໂນໂລຊີການປິ່ນປົວແຮ່ທາດພິເສດໃນຂະບວນການຫລໍ່ໂລຫະປະສົມ titanium ການແກ້ໄຂຄວາມແມ່ນຍໍາ. ມັນໄດ້ບັນລຸລະດັບທີ່ດີກວ່າໃນແງ່ຂອງກາວິທັດສະເພາະ, ຄວາມແຂງແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ titanium ຂອງແຫຼວ, ແລະໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໄດ້ປຽບຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນການປັບແລະຄວບຄຸມການປະຕິບັດຂອງ slurry ຫອຍ. ປະໂຫຍດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງການນໍາໃຊ້Yttrium(III) ຜຸພັງShell ເພື່ອຜະລິດການຫລໍ່ titanium ແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຄຸນນະພາບການຫລໍ່ແລະລະດັບຂະບວນການແມ່ນທຽບເທົ່າກັບຂະບວນການເຄືອບ tungsten, ການຫລໍ່ໂລຫະປະສົມ titanium ບາງກວ່າຂະບວນການເຄືອບ tungsten ສາມາດຜະລິດໄດ້. ໃນປັດຈຸບັນ, ຂະບວນການນີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຜະລິດເຮືອບິນ, ເຄື່ອງຈັກ, ແລະການຫລໍ່ພົນລະເຮືອນ.

2.3 ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມໂລກທີ່ຫາຍາກ

ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມຫລໍ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ HZL206 ພັດທະນາໂດຍ AVIC ມີຄຸນສົມບັດກົນຈັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງແລະອຸນຫະພູມຫ້ອງດີກວ່າເມື່ອປຽບທຽບກັບໂລຫະປະສົມຕ່າງປະເທດທີ່ມີ nickel, ແລະໄດ້ບັນລຸລະດັບກ້າວຫນ້າຂອງໂລຫະປະສົມທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ໃນປັດຈຸບັນມັນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນວາວທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນສໍາລັບ helicopters ແລະ jets fighter ທີ່ມີອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກຂອງ 300 ℃, ທົດແທນເຫຼັກແລະໂລຫະປະສົມ titanium. ນ້ ຳ ໜັກ ໂຄງສ້າງໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງແລະຖືກໃສ່ເຂົ້າໃນການຜະລິດມະຫາຊົນ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຂອງອາລູມິນຽມຊີລິໂຄນທີ່ຫາຍາກຂອງໂລກໂລຫະປະສົມ hypereutectic ZL117 ທີ່ 200-300 ℃ເກີນຂອງໂລຫະປະສົມ piston ເຢຍລະມັນຕາເວັນຕົກ KS280 ແລະ KS282. ຄວາມຕ້ານທານການສວມໃສ່ຂອງມັນແມ່ນສູງກວ່າ 4-5 ເທົ່າຂອງໂລຫະປະສົມ piston ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ ZL108, ດ້ວຍຕົວຄູນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງການຂະຫຍາຍເສັ້ນແລະສະຖຽນລະພາບມິຕິທີ່ດີ. ມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນການບິນ KY-5, ເຄື່ອງອັດອາກາດ KY-7, ແລະເຄື່ອງສູບອາກາດແບບຈໍາລອງເຄື່ອງຈັກ. ການເພີ່ມອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກໃສ່ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍປັບປຸງໂຄງສ້າງຈຸລະພາກແລະຄຸນສົມບັດກົນຈັກ. ກົນໄກຂອງການປະຕິບັດຂອງອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກໃນໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມແມ່ນ: ການສ້າງຕັ້ງການແຜ່ກະຈາຍທີ່ກະແຈກກະຈາຍ, ມີທາດປະສົມອາລູມິນຽມຂະຫນາດນ້ອຍມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເສີມສ້າງໄລຍະທີສອງ; ການເພີ່ມເຕີມຂອງອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກມີບົດບາດ degassing Catharsis, ດັ່ງນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຂອງ pores ໃນໂລຫະປະສົມແລະການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງໂລຫະປະສົມ; ທາດປະສົມອາລູມິນຽມໃນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກເຮັດໜ້າທີ່ເປັນນິວເຄລຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອປັບປ່ຽນເມັດພືດ ແລະໄລຍະ eutectic, ແລະຍັງເປັນຕົວແກ້ໄຂ; ອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງແລະການຫລອມໂລຫະຂອງໄລຍະອຸດົມສົມບູນທາດເຫຼັກ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບອັນຕະລາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. α— ປະລິມານການແກ້ໄຂແຂງຂອງທາດເຫຼັກໃນ A1 ຫຼຸດລົງພ້ອມກັບການເພີ່ມຂື້ນຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກ, ເຊິ່ງຍັງມີຜົນດີຕໍ່ການປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.

ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ເຜົາ​ໄຫມ້​ໂລກ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ​ໃນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​

3.1 ໂລຫະທີ່ຫາຍາກອັນບໍລິສຸດ

ໂລຫະທີ່ຫາຍາກໃນໂລກອັນບໍລິສຸດ, ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດທາງເຄມີທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປະຕິກິລິຍາກັບອົກຊີເຈນ, ຊູນຟູຣິກ, ແລະໄນໂຕຣເຈນເພື່ອສ້າງເປັນທາດປະສົມທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ເມື່ອຖືກຄວາມສຽດສີແລະຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງ, sparks ສາມາດ ignite ສານໄວໄຟ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຕົ້ນປີ 1908, ມັນໄດ້ຖືກສ້າງເປັນ flint. ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າໃນບັນດາ 17 ອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກ, ຫົກອົງປະກອບ, ລວມທັງ cerium, lanthanum, neodymium, praseodymium, samarium, ແລະ yttrium, ມີປະສິດທິພາບການລະເບີດທີ່ດີໂດຍສະເພາະ. ປະຊາຊົນໄດ້ເຮັດອາວຸດ incendiary ຕ່າງໆໂດຍອີງໃສ່ຄຸນສົມບັດການຈູດໄຟຂອງໂລຫະທີ່ຫາຍາກໃນໂລກ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ລູກສອນໄຟ "Mark 82" ຂອງອາເມລິກາທີ່ມີນ້ໍາຫນັກ 227 ກິໂລກໍາໃຊ້ແຜ່ນໂລຫະທີ່ຫາຍາກ, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຜົນກະທົບຂ້າລະເບີດ, ແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບການຈູດເຜົາ. ຫົວ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ "ຄົນ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ຖ້ວມ" ຂອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ດ້ວຍ 108 ຫົວ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ສີ່​ຫລ່ຽມ​ສີ່​ຫລ່ຽມ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ​ເປັນ​ເສັ້ນ, ທົດ​ແທນ​ຊິ້ນ​ສ່ວນ​ທີ່​ເຮັດ​ແລ້ວ​ບາງ​ສ່ວນ. ການ​ທົດ​ສອບ​ການ​ລະ​ເບີດ​ສະ​ຖິດ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ໃນ​ການ​ບິນ​ແມ່ນ​ສູງ​ກວ່າ 44​% ສູງ​ກ​່​ວາ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ສາຍ​.

3.2 ປະສົມໂລຫະຫາຍາກ

ເນື່ອງຈາກລາຄາທີ່ສູງຂອງບໍລິສຸດໂລຫະທີ່ຫາຍາກs, ໂລຫະປະສົມທີ່ຫາຍາກທີ່ມີລາຄາຖືກແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອາວຸດເຜົາໃຫມ້ໃນປະເທດຕ່າງໆ. ທາດປະສົມການເຜົາໃຫມ້ໂລຫະທີ່ຫາຍາກຂອງແຜ່ນດິນໂລກຖືກບັນຈຸເຂົ້າໄປໃນເປືອກໂລຫະພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນສູງ, ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຕົວແທນການເຜົາໃຫມ້ (1.9 ~ 2.1) × 103 kg / m3, ຄວາມໄວການເຜົາໃຫມ້ 1.3-1.5 m / s, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງ flame ປະມານ 500 ມມ, ແລະອຸນຫະພູມ flame ເຖິງ 1715-2000 ℃. ຫຼັງຈາກການເຜົາໃຫມ້, ຮ່າງກາຍຂອງ incandescent ຍັງຮ້ອນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 5 ນາທີ. ​ໃນ​ໄລຍະ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຫວຽດນາມ, ກອງທັບ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ໄດ້​ໃຊ້​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ເພື່ອ​ຍິງ​ລູກ​ລະ​ເບີດ​ຂະໜາດ 40 ມມ, ​ເຊິ່ງ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ເສັ້ນ​ໄຟ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ໂລຫະ​ຫາ​ຍາກ​ປະສົມ. ຫຼັງ​ຈາກ​ລະ​ເບີດ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ລະ​ເບີດ, ແຕ່​ລະ​ຊິ້ນ​ທີ່​ມີ​ເສັ້ນ​ໄຟ​ໄໝ້​ສາ​ມາດ​ຈູດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໄດ້. ໃນເວລານັ້ນ, ການຜະລິດລູກລະເບີດປະຈໍາເດືອນບັນລຸ 200000 ຮອບ, ສູງສຸດ 260000 ຮອບ.

3.3 ໂລຫະປະສົມການເຜົາໃຫມ້ໂລກທີ່ຫາຍາກ

ໂລຫະປະສົມການເຜົາໃຫມ້ຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກທີ່ມີນ້ໍາຫນັກ 100g ສາມາດປະກອບເປັນ 200-3000 kindlings, ກວມເອົາພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊິ່ງເທົ່າກັບລັດສະຫມີຂ້າຂອງລູກປືນເຈາະ Armour ແລະລູກປືນເຈາະເກາະ. ດັ່ງນັ້ນ, ການພັດທະນາລູກປືນອະເນກປະສົງທີ່ມີກໍາລັງການເຜົາໃຫມ້ໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນທິດທາງຕົ້ນຕໍຂອງການພັດທະນາລູກປືນໃນປະເທດແລະຕ່າງປະເທດ. ສໍາລັບລູກປືນເຈາະ Armour ແລະລູກປືນເຈາະເກາະ, ການປະຕິບັດຍຸດທະວິທີຂອງພວກເຂົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຼັງຈາກເຈາະເກາະຂອງຖັງສັດຕູ, ພວກເຂົາສາມາດເຜົານໍ້າມັນແລະລູກປືນຂອງພວກເຂົາເພື່ອທໍາລາຍຖັງ. ສໍາລັບ grenades, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລະເບີດອຸປະກອນການທະຫານແລະສະຖານທີ່ຍຸດທະສາດພາຍໃນຂອບເຂດການຂ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມີລາຍງານວ່າອຸປະກອນ Incendiary ໂລຫະທີ່ຫາຍາກຂອງພລາສຕິກທີ່ຜະລິດໃນອາເມລິກາແມ່ນເຮັດດ້ວຍເສັ້ນໄຍແກ້ວເສີມ nylon ທີ່ມີໄສ້ຕອງໂລຫະປະສົມທີ່ຫາຍາກປະສົມຢູ່ພາຍໃນ, ເຊິ່ງມີຜົນດີຕໍ່ນໍ້າມັນການບິນແລະເປົ້າຫມາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ໂລກ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ການ​ທະ​ຫານ​ແລະ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ນິວ​ເຄຼຍ​

4.1 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນເຕັກໂນໂລຊີການປົກປ້ອງທະຫານ

ອົງປະກອບຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກມີຄຸນສົມບັດທົນທານຕໍ່ລັງສີ. ສູນກາງ Neutron cross section ແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດໄດ້ເຮັດແຜ່ນສອງຊະນິດທີ່ມີຄວາມຫນາ 10 ມມໂດຍນໍາໃຊ້ວັດສະດຸໂພລີເມີເປັນວັດສະດຸພື້ນຖານ, ມີຫຼືບໍ່ມີການເພີ່ມອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກ, ສໍາລັບການທົດສອບການປ້ອງກັນລັງສີ. ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ neutron ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ polymer ທີ່​ຫາ​ຍາກ​ແມ່ນ 5-6 ເທົ່າ​ທີ່​ດີກ​ວ່າ​ຂອງ​ວັດ​ສະ​ດຸ polymer ທີ່​ຫາ​ຍາກ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ໃນ​ໂລກ​. ໃນບັນດາພວກເຂົາ, ວັດຖຸທີ່ຫາຍາກໃນແຜ່ນດິນໂລກທີ່ມີ Sm, Eu, Gd, Dy ແລະອົງປະກອບອື່ນໆມີ neutron Absorption cross section ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະຜົນການຈັບ neutron ທີ່ດີ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ນຕໍຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນລັງສີໂລກທີ່ຫາຍາກໃນເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານປະກອບມີລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

4.1.1 ການປ້ອງກັນລັງສີນິວເຄລຍ

ສະຫະລັດໃຊ້ boron 1% ແລະ 5%.gadolinium, ຊາມາຣີມແລະລານທະນູເພື່ອສ້າງເປັນຄອນກີດປ້ອງກັນລັງສີ ໜາ 600 ມມ ເພື່ອປ້ອງກັນແຫຼ່ງຟິຊຊັນນິວຕຣອນຂອງເຕົາປະຕິກອນສະລອຍນ້ຳ. ປະເທດຝຣັ່ງໄດ້ພັດທະນາອຸປະກອນປ້ອງກັນລັງສີຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກໂດຍການເພີ່ມ Boride, ທາດປະສົມຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກຫຼືໂລຫະປະສົມທີ່ຫາຍາກໃສ່ graphite ເປັນວັດສະດຸພື້ນຖານ. filler ຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນປະສົມນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນແລະເຮັດເຂົ້າໄປໃນພາກສ່ວນ prefabricated, ເຊິ່ງຖືກວາງໄວ້ຮອບຊ່ອງທາງ reactor ຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພື້ນທີ່ປ້ອງກັນ.

4.1.2 ການປ້ອງກັນລັງສີຄວາມຮ້ອນຂອງຖັງ

ມັນປະກອບດ້ວຍສີ່ຊັ້ນຂອງ veneer, ມີຄວາມຫນາທັງຫມົດຂອງ 5-20 ຊຕມ. ຊັ້ນທໍາອິດແມ່ນເຮັດດ້ວຍພາດສະຕິກທີ່ມີເສັ້ນໄຍແກ້ວ, ມີຝຸ່ນອະນົງຄະທາດທີ່ເພີ່ມດ້ວຍທາດປະສົມຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກ 2% ເປັນຕົວຕື່ມເພື່ອສະກັດນິວຕຣອນໄວແລະດູດຊຶມນິວຕຣອນຊ້າ; ຊັ້ນທີສອງແລະທີສາມເພີ່ມ boron graphite, polystyrene, ແລະອົງປະກອບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກກວມເອົາ 10% ຂອງ filler ທັງຫມົດໃນອະດີດເພື່ອສະກັດ neutrons ພະລັງງານປານກາງແລະດູດຊຶມ neutrons ຄວາມຮ້ອນ; ຊັ້ນທີສີ່ໃຊ້ graphite ແທນເສັ້ນໃຍແກ້ວ, ແລະເພີ່ມ 25% ທາດປະສົມຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກເພື່ອດູດຊຶມນິວຕຣອນຄວາມຮ້ອນ.

4.1.3 ອື່ນໆ

ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ການ​ເຄືອບ​ທີ່​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ລັງ​ສີ​ຂອງ​ໂລກ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ​ກັບ​ລົດ​ຖັງ​, ກໍາ​ປັ່ນ​, ທີ່​ພັກ​ອາ​ໄສ​, ແລະ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ທະ​ຫານ​ອື່ນໆ​ສາ​ມາດ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ລັງ​ສີ​.

4.2 ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີນິວເຄຼຍ

ແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກ Yttrium(III) oxide ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຕົວດູດຊຶມເຊື້ອໄຟຢູເຣນຽມໃນເຕົາປະຕິກອນນ້ໍາຕົ້ມ (BWR). ໃນ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ທັງ​ຫມົດ, gadolinium ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ຈະ​ດູດ neutrons, ມີ​ປະ​ມານ 4600 ເປົ້າ​ຫມາຍ​ຕໍ່​ປະ​ລໍາ​ມະ​ນູ. ແຕ່ລະປະລໍາມະນູ gadolinium ທໍາມະຊາດດູດຊຶມສະເລ່ຍຂອງ 4 neutrons ກ່ອນທີ່ຈະລົ້ມເຫຼວ. ໃນເວລາທີ່ປະສົມກັບ uranium fissionable, gadolinium ສາມາດສົ່ງເສີມການເຜົາໃຫມ້, ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກ uranium, ແລະເພີ່ມຜົນຜະລິດພະລັງງານ. ແຕກຕ່າງຈາກ Boron carbide,Gadolinium(III) oxideບໍ່ຜະລິດ deuterium, ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ມັນ​ສາ​ມາດ​ຈັບ​ຄູ່​ທັງ​ນໍ້າ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ uranium ແລະ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ເຄືອບ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ຕິ​ກິ​ຣິ​ຍາ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​. ປະໂຫຍດຂອງການໃຊ້ gadolinium ແທນ boron ແມ່ນວ່າ gadolinium ສາມາດປະສົມໂດຍກົງກັບ uranium ເພື່ອປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທໍ່ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟນິວເຄລຍ. ຕາມ​ສະຖິຕິ, ມີ​ເຕົາ​ປະຕິ​ກອນ​ນິວ​ເຄຼຍ 149 ​ແຫ່ງ​ທີ່​ວາງ​ແຜນ​ຈະ​ສ້າງ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ, 115 ​ແຫ່ງ​ແມ່ນ​ເຕົາ​ປະຕິ​ກອນ​ນ້ຳ​ຄວາມ​ດັນ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້.ຫູທີ່ຫາຍາກh Gadolinium(III) oxide.samarium ທີ່ຫາຍາກ,ເອີຣົບ, ແລະ dysprosium ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຕົວດູດ neutron ໃນ reactors ປັບປຸງພັນ neutron. ແຜ່ນດິນຫາຍາກyttriumມີສ່ວນຂ້າມຈັບຂະຫນາດນ້ອຍໃນ neutrons ແລະສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນອຸປະກອນທໍ່ສໍາລັບເຕົາປະຕິກອນເກືອ molten. ແຜ່ນບາງໆທີ່ເພີ່ມດ້ວຍ gadolinium ແລະ dysprosium ຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງກວດຈັບພາກສະຫນາມ neutron ໃນວິສະວະກໍາອຸດສາຫະກໍາຍານອາວະກາດແລະນິວເຄລຍ, ຈໍານວນນ້ອຍໆຂອງ thulium ແລະ erbium ຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນອຸປະກອນເປົ້າຫມາຍຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດ Neutron ທໍ່ປະທັບຕາ, ແລະໂລກທີ່ຫາຍາກ. europium oxide iron cermet ສາ​ມາດ​ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ປັບ​ປຸງ​ແຜ່ນ​ຮອງ​ຮັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ reactor​. gadolinium ຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສານເສີມເພື່ອປ້ອງກັນລັງສີລູກລະເບີດນິວຕຣອນ, ແລະລົດຫຸ້ມເກາະທີ່ເຄືອບດ້ວຍສານເຄືອບພິເສດທີ່ມີ gadolinium oxide ສາມາດປ້ອງກັນລັງສີນິວຕຣອນໄດ້. yterbium ທີ່ຫາຍາກຂອງໂລກແມ່ນໃຊ້ໃນອຸປະກອນສໍາລັບການວັດແທກຄວາມກົດດັນຂອງດິນທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດນິວເຄລຍໃຕ້ດິນ. ໃນເວລາທີ່ ytterbium ທີ່ຫາຍາກແມ່ນຂຶ້ນກັບຜົນບັງຄັບໃຊ້, ຄວາມຕ້ານທານເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະການປ່ຽນແປງໃນການຕໍ່ຕ້ານສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຄິດໄລ່ຄວາມກົດດັນທີ່ນໍາໃຊ້. ການເຊື່ອມໂຍງ gadolinium foil ທີ່ຫາຍາກຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຝາກໄວ້ແລະ interleaved ກັບອົງປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນຄວາມກົດດັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກຄວາມກົດດັນ nuclear ສູງ.

ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກຖາວອນ 5 ອັນທີ່ຫາຍາກຂອງໂລກໃນເທັກໂນໂລຍີການທະຫານທີ່ທັນສະໄໝ

ອຸປະກອນການສະກົດຈິດຖາວອນຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກ, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າການຜະລິດໃຫມ່ຂອງກະສັດແມ່ເຫຼັກ, ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນອຸປະກອນການສະກົດຈິດຖາວອນທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສົມບູນແບບທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກ. ມັນມີຄຸນສົມບັດສະນະແມ່ເຫຼັກສູງກວ່າ 100 ເທົ່າຂອງເຫຼັກແມ່ເຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນການທະຫານໃນຊຸມປີ 1970. ໃນປັດຈຸບັນ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນໃນການສື່ສານເຕັກໂນໂລຢີເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ທັນສະໄຫມ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນທໍ່ເດີນທາງ - ຄື້ນແລະເຄື່ອງໄຫຼວຽນໃນດາວທຽມໂລກທຽມ, ເຣດາແລະດ້ານອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານການທະຫານ.

ແມ່ເຫຼັກ SmCo ແລະແມ່ເຫຼັກ NdFeB ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບ beam ເອເລັກໂຕຣນິກສຸມໃສ່ໃນລະບົບການນໍາພາລູກສອນໄຟ. ການສະກົດຈິດແມ່ນອຸປະກອນຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງ beam ເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຊິ່ງສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງຫນ້າດິນຄວບຄຸມຂອງລູກສອນໄຟ. ມີແມ່ເຫຼັກປະມານ 5-10 ປອນ (2.27-4.54 ກິໂລ) ຂອງແມ່ເຫຼັກໃນແຕ່ລະອຸປະກອນຊີ້ນໍາຂອງລູກສອນໄຟ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແມ່ເຫຼັກໂລກທີ່ຫາຍາກຍັງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຂັບເຄື່ອນມໍເຕີແລະ rotate Rudder # rudder ເຮືອບິນຂອງລູກສອນໄຟນໍາພາ. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງພວກເຂົາແມ່ນແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະນ້ໍາຫນັກເບົາກວ່າແມ່ເຫຼັກ Al Ni Co ຕົ້ນສະບັບ.

ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ Laser ໂລກ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ​ໃນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​

ເລເຊີແມ່ນແຫຼ່ງແສງຊະນິດໃໝ່ທີ່ມີຄວາມເປັນ monochromaticity, ທິດທາງ, ແລະສອດຄ່ອງກັນ, ແລະສາມາດບັນລຸຄວາມສະຫວ່າງສູງ. ເລເຊີແລະອຸປະກອນ laser ໂລກທີ່ຫາຍາກໄດ້ເກີດມາພ້ອມໆກັນ. ມາຮອດປະຈຸ, ປະມານ 90% ຂອງວັດສະດຸເລເຊີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂລກທີ່ຫາຍາກ. ຕົວຢ່າງ, Yttrium aluminium garnet crystal ແມ່ນເລເຊີທີ່ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດພະລັງງານສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ lasers ແຂງຂອງລັດໃນການທະຫານທີ່ທັນສະໄຫມປະກອບມີລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

6.1 ລະດັບເລເຊີ

ເຄື່ອງປະດັບອະລູມີນຽມ neodymium doped yttrium ພັດທະນາຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ, ເຢຍລະມັນແລະປະເທດອື່ນໆສາມາດວັດແທກໄລຍະຫ່າງຂອງ 4000 ~ 20000 m ດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ 5 m. ລະບົບອາວຸດເຊັ່ນ: US MI, Leopard II ຂອງເຢຍລະມັນ, Lecler ຂອງຝຣັ່ງ, Type 90 ຂອງຍີ່ປຸ່ນ, Mekava ຂອງອິດສະລາແອນ, ແລະລົດຖັງ Challenger 2 ຫຼ້າສຸດຂອງອັງກິດລ້ວນແຕ່ໃຊ້ເລເຊີປະເພດນີ້. ໃນປັດຈຸບັນ, ບາງປະເທດກໍາລັງພັດທະນາຕົວກໍານົດຂອບເຂດ laser ຂອງລັດແຂງໃຫມ່ສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງຕາຂອງມະນຸດ, ມີຄວາມຍາວຄື້ນປະຕິບັດງານຕັ້ງແຕ່ 1.5 ຫາ 2.1 μ M. ແຖບເລເຊີແບບມືຖືທີ່ພັດທະນາໂດຍສະຫະລັດແລະສະຫະລາຊະອານາຈັກໂດຍນໍາໃຊ້ holmium doped. Yttrium lithium fluoride laser ມີແຖບເຮັດວຽກຂອງ 2.06 μ M, ຕັ້ງແຕ່ 3000 m. ສະຫະລັດແລະບໍລິສັດເລເຊີສາກົນຍັງໄດ້ຮ່ວມກັນນໍາໃຊ້ເລເຊີ erbium-doped Yttrium lithium fluoride ແລະພັດທະນາ wavelength ຂອງ 1.73 μ M's laser rangefinder ແລະກອງທັບທີ່ມີອຸປະກອນຫຼາຍ. ຄວາມຍາວຂອງເລເຊີຂອງເຄື່ອງກວດໄລຍະທາງທະຫານຂອງຈີນແມ່ນ 1.06 μ M, ຕັ້ງແຕ່ 200 ຫາ 7000 ມ. ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໄລ​ຍະ​ໄກ, ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ແລະ​ທົດ​ລອງ​ດາວ​ທຽມ​ສື່​ສານ​, ຈີນ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ວັດ​ແທກ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ການ Laser TV Theodolite​.

6.2 ການແນະນຳເລເຊີ

ລະເບີດທີ່ນໍາພາດ້ວຍເລເຊີໃຊ້ເລເຊີສໍາລັບການຊີ້ນໍາຢູ່ປາຍຍອດ. ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຖືກລັງສີດ້ວຍເລເຊີ Nd · YAG ທີ່ປ່ອຍກຳມະຈອນຫຼາຍສິບເທື່ອຕໍ່ວິນາທີ. ກໍາມະຈອນໄດ້ຖືກເຂົ້າລະຫັດ, ແລະກໍາມະຈອນແສງສະຫວ່າງສາມາດນໍາພາການຕອບສະຫນອງລູກສອນໄຟ, ດັ່ງນັ້ນການປ້ອງກັນການແຊກແຊງຈາກການຍິງລູກສອນໄຟແລະອຸປະສັກທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍສັດຕູ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ທະຫານສະຫະລັດ GBV-15 Glide bomb ເອີ້ນວ່າ "smart bomb". ເຊັ່ນດຽວກັນ, ມັນຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜະລິດ Shell ນໍາພາ laser.

6.3 ການສື່ສານດ້ວຍເລເຊີ

ນອກເຫນືອໄປຈາກ Nd · YAG ສາມາດນໍາໃຊ້ສໍາລັບການສື່ສານເລເຊີ, ຜົນຜະລິດເລເຊີຂອງ lithium tetra Neodymium (III) phosphate crystal (LNP) ແມ່ນຂົ້ວແລະງ່າຍທີ່ຈະ modulate. ມັນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນຫນຶ່ງໃນອຸປະກອນເລເຊີຈຸນລະພາກທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດ, ເຫມາະສໍາລັບແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງຂອງການສື່ສານເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງ, ແລະຄາດວ່າຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນປະສົມປະສານ optics ແລະການສື່ສານຊ່ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, Yttrium iron garnet (Y3Fe5O12) ໄປເຊຍກັນດຽວສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນອຸປະກອນຄື້ນພື້ນຜິວ magnetostatic ຕ່າງໆໂດຍຂະບວນການປະສົມປະສານຂອງໄມໂຄເວຟ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປະສົມປະສານແລະຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພິເສດໃນການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ radar ແລະ telemetry, ນໍາທາງແລະມາດຕະການຕ້ານເອເລັກໂຕຣນິກ.

ການ​ນໍາ​ໃຊ້ 7 ອຸ​ປະ​ກອນ Superconducting ໂລກ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ​ໃນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​

ເມື່ອວັດສະດຸຕ່ໍາກວ່າອຸນຫະພູມທີ່ແນ່ນອນ, ປະກົດການທີ່ຄວາມຕ້ານທານແມ່ນສູນ, ນັ້ນແມ່ນ, conductivity superconductivity, ເກີດຂື້ນ. ອຸນຫະພູມແມ່ນອຸນຫະພູມທີ່ສໍາຄັນ (Tc). superconductors ແມ່ນ antimagnets. ໃນເວລາທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ໍາກວ່າອຸນຫະພູມທີ່ສໍາຄັນ, superconductors repel ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໃດໆທີ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະນໍາໃຊ້ກັບເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າຜົນກະທົບ Meissner. ການ​ເພີ່ມ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ​ກັບ​ອຸ​ປະ​ກອນ superconducting ສາ​ມາດ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ຫຼາຍ Tc. ນີ້ໄດ້ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແລະການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸ superconducting ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນຊຸມປີ 1980, ສະຫະລັດ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວອື່ນໆ ໄດ້ເພີ່ມຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຂອງ lanthanum, yttrium, europium, erbium ແລະທາດປະສົມຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກອື່ນໆໃຫ້ກັບ Barium oxide ແລະ Copper (II) oxide, ເຊິ່ງປະສົມ, ກົດດັນແລະ sintered. ປະກອບເປັນ superconducting ວັດສະດຸ ceramic, ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງເຕັກໂນໂລຊີ superconducting, ໂດຍສະເພາະໃນການນໍາໃຊ້ການທະຫານ, ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

7.1 ວົງຈອນລວມຕົວນໍາຊຸບເປີຄອນເທນເນີ

​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຕົວ​ນຳ​ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຼນິກ, ​ແລະ​ໄດ້​ພັດທະນາ​ວົງ​ຈອນ​ລວມຕົວ​ນຳ​ຊຸບ​ເປີ​ຕົວ​ນຳ​ສູງ​ໂດຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທາດ​ຊຸບ​ເປີ​ຕົວ​ນຳ​ໃນ​ເຊ​ລາ​ມິກ. ຖ້າວົງຈອນປະສົມປະສານນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜະລິດຄອມພິວເຕີ superconductor, ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ແລະສະດວກໃນການນໍາໃຊ້, ແຕ່ຍັງມີຄວາມສາມາດຄອມພິວເຕີໄວກວ່າ 10 ຫາ 100 ເທົ່າຂອງຄອມພິວເຕີ semiconductor.

 


ເວລາປະກາດ: 29-06-2023