TSU ໄດ້ແນະນໍາວິທີການທົດແທນ scandium ໃນວັດສະດຸສໍາລັບການກໍ່ສ້າງເຮືອ

Nikolai Kakhidze, ນັກສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີຂອງຄະນະຟີຊິກສາດແລະວິສະວະກໍາ, ໄດ້ແນະນໍາການນໍາໃຊ້ nanoparticles ເພັດຫຼືອາລູມິນຽມອອກໄຊເປັນທາງເລືອກຂອງ scandium ລາຄາແພງສໍາລັບການແຂງຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ. ວັດສະດຸໃຫມ່ຈະມີລາຄາຖືກກວ່າ 4 ເທົ່າຂອງ analogues scandium ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບແລະກົນໄກທີ່ໃກ້ຊິດ.

ປະຈຸ​ບັນ, ບໍລິສັດ​ກໍ່​ສ້າງ​ກຳ​ປັ່ນ​ຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ພວມ​ພະຍາຍາມ​ທົດ​ແທນ​ເຫຼັກ​ກ້າ​ໜັກ​ດ້ວຍ​ວັດຖຸ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ແລະ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ສູງ. ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ການ​ເພີ່ມ​ກຳລັງ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ແລ້ວ, ສິ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ໄດ້​ປຽບ​ເພື່ອ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້​ນ້ຳມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ອອກ​ສູ່​ບັນຍາກາດ​ແລະ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ເຮືອ​ແລະ​ເລັ່ງ​ສົ່ງ​ສິນຄ້າ. ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ໃນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ແລະ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ໃຫມ່​.

ວັດສະດຸປະສົມອະລູມິນຽມມາຕຣິກເບື້ອງທີ່ຖືກດັດແປງດ້ວຍ scandium ກາຍເປັນສິ່ງທົດແທນທີ່ດີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງ scandium, ການຄົ້ນຫາຢ່າງຫ້າວຫັນແມ່ນດໍາເນີນການສໍາລັບຕົວດັດແປງທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ. Nikolai Kakhidze ສະເຫນີການທົດແທນ scandium ດ້ວຍເພັດຫຼືອາລູມິນຽມ oxide nanoparticles. ວຽກງານຂອງລາວແມ່ນເພື່ອພັດທະນາວິທີການແນະນໍາທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ nanopowders ເຂົ້າໄປໃນການລະລາຍໂລຫະ.

ເມື່ອ ນຳ ເຂົ້າສູ່ການລະລາຍໂດຍກົງ, ອະນຸພາກ nanoparticles ຈະຖືກລວບລວມເຂົ້າໄປໃນ agglomerates, oxidized, ແລະບໍ່ wetted, ແລະພວກມັນປະກອບເປັນຮູຂຸມຂົນອ້ອມຮອບຕົວມັນເອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມບໍ່ສະອາດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການແມ່ນໄດ້ຮັບແທນທີ່ຈະເປັນອະນຸພາກແຂງ. ໃນຫ້ອງທົດລອງຂອງພະລັງງານສູງແລະວັດສະດຸພິເສດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Tomsk State, Sergey Vorozhtsov ໄດ້ພັດທະນາວິທີການວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີສໍາລັບການແຂງກະແຈກກະຈາຍຂອງອາລູມິນຽມແລະແມກນີຊຽມທີ່ຮັບປະກັນການແນະນໍາທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ nanoparticles refractory ເຂົ້າໄປໃນລະລາຍແລະລົບລ້າງບັນຫາຂອງ wettability ແລະ flotation. .

- ອີງຕາມການພັດທະນາຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານ, ໂຄງການຂອງຂ້ອຍໄດ້ສະເຫນີການແກ້ໄຂຕໍ່ໄປນີ້: ຝຸ່ນ nanopders ໄດ້ຖືກ de-agglomerated (ແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ) ໃນຝຸ່ນອາລູມິນຽມຂະຫນາດຈຸນລະພາກໂດຍໃຊ້ການປະຕິບັດດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຫຼາຍຄັ້ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເປັນ ligature ໄດ້ຖືກສັງເຄາະຈາກປະສົມນີ້ທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີພຽງພໍແລະສະດວກສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາໃນລະດັບອຸດສາຫະກໍາ. ໃນເວລາທີ່ ligature ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີເຂົ້າໄປໃນ melt, ພາກສະຫນາມພາຍນອກໄດ້ຖືກປຸງແຕ່ງເພື່ອແຈກຢາຍ nanoparticles uniformly ແລະເພີ່ມທະວີການ wettability ຕື່ມອີກ. ການແນະນໍາທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ nanoparticles ສາມາດປັບປຸງຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບແລະກົນຈັກຂອງໂລຫະປະສົມໃນເບື້ອງຕົ້ນ, – Nikolai Kakhidze ອະທິບາຍໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວຂອງການເຮັດວຽກຂອງຕົນ.

Nikolai Kakhidze ວາງແຜນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການທົດລອງຄັ້ງທໍາອິດຂອງ ligatures ກັບ nanoparticles ສໍາລັບການນໍາຕໍ່ມາເຂົ້າໄປໃນລະລາຍໃນທ້າຍປີ 2020. ໃນປີ 2021, ມັນໄດ້ຖືກວາງແຜນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການທົດລອງຫລໍ່ລ້ຽງແລະປົກປ້ອງສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ຮຸ່ນໃຫມ່ຂອງຖານຂໍ້ມູນກໍານົດມາດຕະຖານໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສາມາດແຜ່ພັນໄດ້, ສະຫນອງວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອ ...

ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ HiLyte 3 (Jonathan Firorentini, Briac Barthes ແລະ David Lambelet) © Murielle Gerber / 2020 EPFL…

Max Planck Institute for Ornithology ຖະແຫຼງຂ່າວ. ການມາຮອດເຂດການປັບປຸງພັນໄວແມ່ນສໍາຄັນ…


ເວລາປະກາດ: 13-01-2020