+86 18988945661
contact@iflowpower.com
+86 18988945661
ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - 휴대용 전원소 공급업체
វិស្វករណាណូនៃសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ា San Diego បានបង្កើតមុខងារសុវត្ថិភាពដែលការពារថ្មលោហៈលីចូមពីការឡើងកំដៅ និងបញ្ឆេះយ៉ាងលឿននៅពេលដែលវាដាច់ចរន្តអគ្គិសនី។ លោក Liu Ping សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិស្វកម្មណាណូមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ទីក្រុង San Diego បានបោះពុម្ពក្រដាសមួយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី "Advanced Materials" ដែលបានបោះពុម្ពនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី "Advanced Materials" បានណែនាំការងាររបស់ពួកគេយ៉ាងលម្អិត។ ថ្មលោហធាតុលីចូមមានសក្ដានុពលខ្លាំងក្នុងដំណើរការប៉ុន្តែវាងាយស្រួលក្នុងការបរាជ័យក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្ន។
នេះគឺដោយសារតែការរីកលូតលាស់នៃរចនាសម្ព័ន្ធម្ជុលដែលហៅថាគ្រីស្តាល់ dendritic dendrimature ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើ anode បន្ទាប់ពីថ្មត្រូវបានសាកហើយឧបករណ៍បំបែកអាចត្រូវបានទម្លុះហើយសញ្ញាបំបែកត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាង anode និង cathode ។ ឧបសគ្គ ការបន្ថយថាមពល និងលំហូរកំដៅ។ នៅពេលដែលឧបសគ្គនេះត្រូវបានបំផ្លាញ ហើយអេឡិចត្រុងអាចហូរបានដោយសេរី ពួកវាផលិតកាឡូរីកាន់តែច្រើន ហើយអ្វីៗនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ដែលបណ្តាលឱ្យថ្មឡើងកំដៅ បរាជ័យ ភ្លើង សូម្បីតែការផ្ទុះ។
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងស្វែងរកការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងថ្មលោហធាតុលីចូមតាមវិធីផ្សេងៗគ្នា ដែលស្រទាប់ការពារ ultrasonic ឬពិសេសប្រើអ៊ុលត្រាសោន ឬស្រទាប់ការពារពិសេសពីលទ្ធភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។ ក្រុមការងារបានសម្អាតផ្នែកនៃថ្មដែលហៅថា diaphragm ។ ដ្យាក្រាមគឺជារនាំងរវាងអេឡិចត្រូតវិជ្ជមាន និងអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមាន ដូច្នេះនៅពេលដែលថ្មមានរយៈពេលខ្លី ថាមពលដែលបង្គរនៅក្នុងថ្ម (នោះគឺកំដៅ) ហូរយឺត។
អ្នកនិពន្ធដំបូងនៃនិក្ខេបបទនេះបានស្រឡាំងកាំង៖ «យើងមិនព្យាយាមការពារការខូចថ្មទេ។ យើងគ្រាន់តែធ្វើឱ្យថ្មកាន់តែមានសុវត្ថិភាព ដូច្នេះនៅពេលដែលវាបរាជ័យ ថ្មនឹងមិនឆេះ ឬផ្ទុះឡើយ។ ថ្មលោហធាតុលីចូម បន្ទាប់ពីការបញ្ចូលថ្មម្តងហើយម្តងទៀត anode នឹងលេចឡើងនៅក្នុង anode ។
យូរ ៗ ទៅការលូតលាស់របស់ dendritic មានរយៈពេលយូរគ្រប់គ្រាន់ ជ្រៀតចូល diaphragm បង្កើនស្ពានរវាង anode និង cathode ដែលបណ្តាលឱ្យមានសៀគ្វីខ្លីខាងក្នុង។ នៅពេលដែលវាកើតឡើង លំហូរអេឡិចត្រុងរវាងអេឡិចត្រូតទាំងពីរត្រូវបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រង ដែលបណ្តាលឱ្យថ្មឡើងកំដៅ ហើយឈប់ដំណើរការ។ ក្រុមស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ា San Diego ត្រូវបានធូរស្រាលជាមូលដ្ឋាន។
ផ្នែកម្ខាងគ្របដណ្ដប់ស្រទាប់ស្តើង ដែលជាផ្នែកខ្លះនៃបណ្តាញ nanotube កាបូនដែលធ្វើចរន្តអគ្គិសនី ដែលអាចរារាំងការបង្កើត dendrites ណាមួយ។ នៅពេលដែល dendritic បិទភ្ជាប់ diaphragm ហើយប៉ះនឹង carbon nanotube net នោះ អេឡិចត្រូនិចមាន channel ដែលអាចបញ្ចេញយឺតៗ មិនមែនដោយផ្ទាល់ទៅ cathode នោះទេ។ Gonzalez នឹងប្រៀបធៀបឧបករណ៍បំបែកថ្មថ្មីទៅនឹងផ្លូវបង្ហូរទឹកនៅលើទំនប់។
លោកបានមានប្រសាសន៍ថា៖ «នៅពេលទំនប់វារីអគ្គិសនីចាប់ផ្តើមបាក់ អ្នកនឹងបើកការកំពប់ទុកឲ្យទឹកខ្លះហូរចេញតាមលក្ខណៈដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន។ ដោយវិធីនេះ នៅពេលដែលទំនប់ពិតជាដាច់ វាមិនមានទឹកច្រើនទេដែលអាចបង្កជាទឹកជំនន់។ នេះគឺជាគំនិតនៃសញ្ញាបំបែករបស់យើងដែលកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនូវល្បឿនបញ្ចេញនៃបន្ទុកការពារ "ទឹកជំនន់" អេឡិចត្រូនិចទៅ cathode ។
នៅពេលដែល dendritic ត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយស្រទាប់ conductive នៃសញ្ញាបំបែក ថ្មនឹងចាប់ផ្តើមបញ្ចេញ ដូច្នេះនៅពេលដែលថ្មមានរយៈពេលខ្លី វាមិនមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេ។ "ការងារស្រាវជ្រាវថ្មផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រមូលផ្តុំក្នុងការទប់ស្កាត់ការជ្រៀតចូលនៃ dendrites ជាមួយនឹងសម្ភារៈរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់។ ប៉ុន្តែ Gonzalez បាននិយាយថាបញ្ហាជាមួយវិធីសាស្រ្តនេះគឺថាវាគ្រាន់តែជាលទ្ធផលដែលជៀសមិនរួច។
ឧបករណ៍បំបែកទាំងនេះនៅតែត្រូវការបានល្អដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ៊ីយ៉ុងឆ្លងកាត់ដើម្បីឱ្យថ្មដំណើរការ។ ដូច្នេះនៅពេលដែលដើមឈើត្រូវបានឆ្លងកាត់ទីបំផុតសៀគ្វីខ្លីនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅ ៗ ។ នៅក្នុងការធ្វើតេស្តនេះ ថ្មលោហធាតុលីចូមដែលបានដំឡើងនៅក្នុងឧបករណ៍បំបែកថ្មីបង្ហាញសញ្ញានៃការបរាជ័យបន្តិចម្តងៗក្នុងរយៈពេលពី 20 ទៅ 30 វដ្ត។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ថ្ម និងឧបករណ៍បំបែកធម្មតា (និងក្រាស់បន្តិច) ស្រាប់តែមានកំហុសក្នុងវដ្តមួយ។ "នៅក្នុងឈុតករណីពិត អ្នកនឹងមិនមានការព្រមានជាមុនអំពីថ្មដែលហៀបនឹងអស់នោះទេ។ វិនាទីមុនប្រហែលជាមិនអីទេ វានឹងឆេះ ឬសៀគ្វីខ្លីទាំងស្រុងនៅវិនាទីបន្ទាប់។
នេះគឺជាការមិនអាចទាយទុកមុនបាន» Gonzalez និយាយ។ "ប៉ុន្តែជាមួយនឹងអ្នកបំបែករបស់យើងអ្នកនឹងត្រូវបានគេព្រមានជាមុន, កាន់តែអាក្រក់, កាន់តែអាក្រក់, កាន់តែអាក្រក់, កាន់តែច្រើន, ។ "ទោះបីជាការផ្តោតអារម្មណ៍នៃការសិក្សានេះគឺថ្មលោហធាតុលីចូមក៏ដោយក៏អ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាឧបករណ៍បំបែកនេះក៏អាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងលីចូមអ៊ីយ៉ុងនិងប្រតិកម្មគីមីនៃថ្មផ្សេងទៀត។
ក្រុមស្រាវជ្រាវនឹងប្តេជ្ញាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មនៃសញ្ញាបំបែក។ សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ា San Diego បានដាក់ពាក្យសុំប៉ាតង់បណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ការសិក្សា។