နမူနာတွေရတဲ့အခါအပေါက်များသော ဆီလီကွန်ကာဗိုက်ကြွေထည်များဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ပထမဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်း အီလက်ထရွန် မိုက်ခရိုစကုပ်အောက်တွင် ပြသထားသော ပျားအုံကဲ့သို့သော ဖွဲ့စည်းပုံများသည် အဆပေါင်း သန်းပေါင်းများစွာ ချဲ့ထားသော ပျားအုံနှင့် တစ်ထပ်တည်းကျသည်။ ၁၅-၆၀% ပေါက်ရောက်မှုရှိသော ဤအထူးပစ္စည်းသည် အာကာသယာဉ်အင်ဂျင်များ၏ လောင်ကျွမ်းခန်းများမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝထဲသို့ တိတ်တဆိတ် ရွေ့လျားနေပါသည်။
၁၆၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိ ဓာတ်ငွေ့တာဘိုင်တစ်ခုတွင် သာမန်ပစ္စည်းများသည် အရည်ပျော်သံအဖြစ်သို့ ကြာမြင့်စွာပြောင်းလဲသွားခဲ့သော်လည်း အပေါက်ပါသော ဆီလီကွန်ကာဗိုက်သည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က တရုတ်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ၏ ရှန်ဟိုင်းကြွေထည်အင်စတီကျုသို့ သွားရောက်လည်ပတ်စဉ် သုတေသီတစ်ဦးသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုကို သရုပ်ပြခဲ့သည်- အပေါက်ပါသော ဆီလီကွန်ကာဗိုက်စာရွက်ကို အောက်ဆီဂျင်-အက်စီတလင်းမီးလျှံ (၃၀၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်) တွင်ထားရှိပြီး နောက်ကျောရှိ သာမိုမီတာက ၎င်းသည် ၇၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သာ မြင့်တက်လာကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ β-SiC ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံမှ ရရှိသော ဤအပူခံနိုင်ရည်သည် အာကာသယာဉ်၏ အပူကာကွယ်ရေးစနစ်အတွက် "မမြင်ရသော သံချပ်ကာ" ဖြစ်စေသည်။ ပိုကောင်းသည်မှာ ထိုမိုက်ခရွန်အရွယ်အစားရှိ အပေါက်များသည် မရေမတွက်နိုင်သော မီးခိုးခေါင်းတိုင်ငယ်လေးများကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး အစိုင်အခဲကြွေထည်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပူစီးကူးနိုင်စွမ်းကို ၄၀-၆၀% လျော့ကျစေသည်။
အလွန်အမင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက် မူလကတီထွင်ခဲ့သော ဤကြွေအမျိုးအစားသည် ဆေးပညာနယ်ပယ်တွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နွေဦးရာသီကို ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်ဟု ပစ္စည်းသိပ္ပံပညာရှင်များပင် မမျှော်လင့်ခဲ့ကြပေ။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် Journal of Biomaterials တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော လက်တွေ့သုတေသနပြုချက်များအရ gradient pore size structures (မျက်နှာပြင်တွင် 5μm နှင့် အောက်ခြေတွင် 200μm) ရှိသော silicon carbide scaffolds များသည် ရိုးရာ titanium alloy implants များထက် အရိုးပေါင်းစပ်မှုနှုန်း ၂.၃ ဆ ပိုများကြောင်း ပြသထားသည်။
porous silicon carbide ကို ပြင်ဆင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ မှော်ပညာတစ်ခုပါပဲ။ pore-forming agent နည်းလမ်း (အများအားဖြင့် polymethyl methacrylate microspheres) သို့မဟုတ် reaction sintering နည်းလမ်းအားဖြင့် ပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာများသည် ရေမွှေးထုတ်လုပ်သူများကဲ့သို့ pore ဝိသေသလက္ခဏာများကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ 3M ကုမ္ပဏီရဲ့ နောက်ဆုံး မူပိုင်ခွင့်မှာ ပြန်လည်အသုံးပြုထားတဲ့ diatomite ကို သဘာဝပုံစံအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းက ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ၁၈% လျှော့ချပေးရုံသာမက မမျှော်လင့်ဘဲ သန္တာကျောက်တန်းအရိုးတွေနဲ့ ဆင်တူတဲ့ bionic structure ကို ရရှိစေပါတယ်။ ဒီ “အမှိုက်ကို ရတနာအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း” နည်းပညာဟာ “အသုံးမဝင်တဲ့အရာရဲ့ အသုံးဝင်မှု” ဆိုတဲ့ တာအိုဝါဒပညာနဲ့ တိကျစွာ ကိုက်ညီပါတယ်။
လျှောက်လွှာ
- ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနယ်ပယ်တွင်-ဒီဇယ်ယာဉ် အမှုန်အမွှားစစ်ထုတ်ကိရိယာများ (DPF) ၏ အဓိကပစ္စည်းအနေဖြင့် PM2.5 ၏ ၉၉.၇% ကို ဖမ်းယူနိုင်သည်။
- စွမ်းအင်တော်လှန်ရေးအစိုင်အခဲအောက်ဆိုဒ်လောင်စာဆဲလ်များ (SOFC) အတွက် အီလက်ထရုတ်အထောက်အပံ့သည် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ၆၅% အထိ မြှင့်တင်ပေးသည်
- ဇီဝဆေးပညာ:3D ပုံနှိပ်ထားသော အရိုးတည်ဆောက်ပုံ၏ အပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံသည် ဆဲလ်ကြီးထွားမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ဆေးခန်းကုသမှုစက်ဝန်းကို ၃၀% တိုစေပါသည်။
- တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ခြင်း-wafer polishing pad များ၏ သက်တမ်းကို သုံးဆ တိုးမြှင့်ထားပြီး TSMC ၏ 3nm လုပ်ငန်းစဉ်ကို အမြောက်အမြား ဝယ်ယူခဲ့သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်