يېڭى نانومېتىرلاشتۇرۇلغان رېئاكتور قېتىشمىسىنىڭ ئىششىققا چىدامچانلىقىنى ئانالىز قىلىش

تەجرىبىڭىزنى ياخشىلاش ئۈچۈن ساقلانمىلارنى ئىشلىتىمىز.بۇ تور بەتنى داۋاملىق كۆرۈش ئارقىلىق ، بىزنىڭ ساقلانمىلارنى ئىشلىتىشىمىزگە قوشۇلىسىز.قوشۇمچە ئۇچۇرلار.
«يادرو ماتېرىياللىرى ژۇرنىلى» دا ئالدىن كۆرسىتىلگەن تەتقىقاتتا ، تەكشى تەقسىملەنگەن نانولاشتۇرۇلغان NbC چۆكمىلىرى (ARES-6) ۋە يېڭىدىن ياسالغان ئاۋستېنتىك داتلاشماس پولات ۋە ئادەتتىكى 316 داتلاشماس پولات ئېغىر ئىئون رادىئاتسىيەسى ئاستىدا تەكشۈرۈلگەن.ئىششىقتىن كېيىنكى ھەرىكەت ARES-6 نىڭ پايدىسىنى سېلىشتۇرۇش.
تەتقىقات: ئېغىر ئىئون رادىئاتسىيىسى ئاستىدا تەكشى تەقسىملەنگەن نانوسكولى NbC چۆكمىلىرى بىلەن ئاستىنتىك داتلاشماس پولاتنىڭ ئىششىققا چىدامچانلىقى.رەسىم ئىناۋىتى: Parilov / Shutterstock.com
ئاۋىستىنىتلىق داتلاشماس پولات (SS) ئادەتتە زامانىۋى نۇر سۇ رېئاكتورلىرىدا توقۇلما ئىچكى زاپچاس سۈپىتىدە ئىشلىتىلىدۇ ، ئۇلار يۇقىرى رادىئاتسىيە ئېقىمىغا ئۇچرايدۇ.
نېيترون تۇتۇلغاندىن كېيىن ئاۋستېنتىك داتلاشماس پولاتنىڭ مورفولوگىيىسىنىڭ ئۆزگىرىشى رادىئاتسىيەنىڭ قاتتىقلىشىشى ۋە ئىسسىقلىقنىڭ پارچىلىنىشى قاتارلىق فىزىكىلىق پارامېتىرلارغا پايدىسىز تەسىر كۆرسىتىدۇ.ئۆزگىرىش دەۋرىيلىكى ، جاراڭلىق ۋە ھاياجانلىنىش ئادەتتە ئاۋستېنتىك داتلاشماس پولاتلاردا ئۇچرايدىغان رادىئاتسىيە كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان مىكرو قۇرۇلما تەرەققىياتىنىڭ مىسالى.
ئۇنىڭدىن باشقا ، ئاۋستېنتىك داتلاشماس پولات رادىئاتسىيە كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ۋاكۇئۇمنىڭ كېڭىيىشىگە ئۇچرايدۇ ، بۇ رېئاكتورنىڭ يادرولۇق زاپچاسلىرىنىڭ ئەجەللىك بۇزۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.شۇڭا ، ئۇزۇن ئۆمۈر ۋە ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمى يۇقىرى زامانىۋى يادرو رېئاكتورلىرىدىكى يېڭىلىقلار تېخىمۇ كۆپ رادىئاتسىيەگە بەرداشلىق بېرەلەيدىغان مۇرەككەپ قۇراشتۇرۇشلارنى ئىشلىتىشنى تەلەپ قىلىدۇ.
ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 70-يىللىرىنىڭ بېشىدىن باشلاپ ، رادىئوئاكتىپلىق ماتېرىياللارنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتا نۇرغۇن ئۇسۇللار ئوتتۇرىغا قويۇلدى.رادىئاتسىيە ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش تىرىشچانلىقىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە ، ۋاكۇئۇمنىڭ كېڭىيىش ئېلاستىكىلىقىنىڭ ئاساسلىق تەرەپلىرىنىڭ رولى تەتقىق قىلىندى.ئەمما شۇنداق بولسىمۇ ، چۈنكى يۇقىرى نىكېل ئاۋستېنتىك داتلاشماس پولات-تۆمۈر گېلىي تامچىلىرىنىڭ ئۆزگىرىشى سەۋەبىدىن رادىئاتسىيەنىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە ئاسان ئۇچرايدۇ ، تۆۋەن ئاۋىستىنىت داتلاشماس پولات چىرىش شارائىتىدا يېتەرلىك چىرىتىشتىن ساقلىنىشقا كاپالەتلىك قىلالمايدۇ.قېتىشما سەپلىمىنى تەڭشەش ئارقىلىق رادىئاتسىيە ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن بەزى چەكلىمىلەرمۇ بار.
يەنە بىر خىل ئۇسۇل ھەرخىل مىكرو قۇرۇلما ئىقتىدارلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ، بۇلار نۇقساننىڭ سۇ چىقىرىش نۇقتىسى رولىنى ئوينايدۇ.چۆكمە رادىئاتسىيە كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئىچكى كەمتۈكلۈكنىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە تۆھپە قوشالايدۇ ، بوش ئورۇن ۋە بوشلۇقنى گۇرۇپپىلاش ئارقىلىق پەيدا بولغان تۆشۈك ۋە يۆتكىلىش چەمبىرىكىنىڭ شەكىللىنىشىنى كېچىكتۈرىدۇ.
رادىئاتسىيە ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرەلەيدىغان سۈمۈرگۈچ سۈپىتىدە نۇرغۇن تارقاقلاشتۇرۇش ، كىچىك چۆكمە ۋە دانچە قۇرۇلمىلار ئوتتۇرىغا قويۇلدى.ھەرىكەتچان تېزلىك ئۇقۇمى لايىھىسى ۋە بىر قانچە كۆزىتىش تەتقىقاتى بۇ مىكرو قۇرۇلما ئىقتىدارلىرىنىڭ بوشلۇقنىڭ كېڭىيىشىنى بېسىش ۋە رادىئاتسىيە كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان زاپچاسلارنى ئايرىشنى ئازايتىشتىكى پايدىسىنى ئاشكارىلىدى.قانداقلا بولمىسۇن ، بوشلۇق رادىئاتسىيەنىڭ تەسىرىدە ئاستا-ئاستا ساقىيىپ ، سۇ چىقىرىش نۇقتىسىنىڭ ئىقتىدارىنى تولۇق ئورۇندىيالمايدۇ.
تەتقىقاتچىلار يېقىندا ئاۋستېنتىك داتلاشماس پولات-تۆمۈر ئىشلەپچىقاردى ، سېلىشتۇرما نىسبىتى نانو-نىئوبىم كاربون چۆكمىسى ماترىسسادا بىردەك تارقالغان سانائەت پولات-تۆمۈر ياساش جەريانىدىن كېيىن ARES-6 دەپ ئاتالدى.
كۆپىنچە چۆكمىلەرنىڭ رادىئاتسىيە ئىچكى كەمتۈكلۈكلىرىنى يېتەرلىك چۆكمە ئورۇن بىلەن تەمىنلىشىدىن ئۈمىد بار ، بۇ ئارقىلىق ARES-6 قېتىشمىسىنىڭ رادىئاتسىيە ئۈنۈمىنى ئۆستۈرىدۇ.قانداقلا بولمىسۇن ، نىئوبىي كاربون تەركىبىدىكى مىكروسكوپ چۆكمىلىرىنىڭ بولۇشى رامكا ئاساسىدا رادىئاتسىيەگە قارشى تۇرۇشنىڭ مۆلچەردىكى خۇسۇسىيىتىنى تەمىنلىمەيدۇ.
شۇڭلاشقا ، بۇ تەتقىقاتنىڭ مەقسىتى كىچىك نىئوبىي كاربونلارنىڭ كېڭىيىشكە قارشى تۇرۇشتىكى ئاكتىپ تەسىرىنى سىناش ئىدى.ئېغىر ئىئون بومبا پارتىلاش جەريانىدا نانوسكولى كېسەللىكىنىڭ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشىگە مۇناسىۋەتلىك دورا نىسبىتى تەسىرىمۇ تەكشۈرۈلگەن.
پەرقنىڭ ئېشىشىنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن ، يېڭىدىن ئىشلەپچىقىرىلغان ARES-6 قېتىشمىسى بىر تۇتاش تارقالغان نىئوبىك نانو كاربىدلىرى سانائەت پولات-تۆمۈرنى ھاياجانلاندۇردى ۋە ئۇنى 5 MeV نىكېل ئىئونى بىلەن بومباردىمان قىلدى.تۆۋەندىكى يەكۈن ئىششىقنى ئۆلچەش ، نانومېتىر ئېلېكترون مىكروسكوپ مىكرو قۇرۇلما تەتقىقاتى ۋە تۆۋەنلەش كۈچىنى ئاساس قىلىدۇ.
ARES-6P نىڭ مىكرو قۇرۇلما خۇسۇسىيىتى ئىچىدە ، يۇقىرى قويۇقلۇقتىكى نانونىئوبىك كاربون چۆكمىلىرى ئىششىق جەريانىدا ئېلاستىكىلىقىنىڭ كۈچىيىشىدىكى ئەڭ مۇھىم سەۋەب ، گەرچە نىكېلنىڭ قويۇقلۇقى يۇقىرى بولسىمۇ.كۆچۈش قېتىم سانىنىڭ يۇقىرىلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ ، ARES-6HR ARES-6SA غا سېلىشتۇرغاندا كېڭەيتىلگەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەردى ، گەرچە باك قۇرۇلمىسىنىڭ كۈچىيىشىگە قارىماي ، پەقەت ARES-6HR دىكى كۆچۈشلا ئۈنۈملۈك سۇ چىقىرىش ئورنى بىلەن تەمىنلىيەلمەيدۇ.
ئېغىر ئىئونلار بىلەن بومبا پارتىلىغاندىن كېيىن ، نىئوبىك كاربون چۆكمىلىرىنىڭ نانو سىكال كىرىستاللىق خۇسۇسىيىتى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرايدۇ.نەتىجىدە ، بۇ ئەسەردە ئىشلىتىلگەن ئېغىر ئىئون بومبا بومبا ئەسلىھەلىرىنى ئىشلەتكەندە ، نۇرلانمىغان ئەۋرىشكىلەردە بۇرۇن پەيدا بولغان كېسەللىك قوزغاتقۇچلارنىڭ كۆپىنچىسى ماترىسسادا تەدرىجىي تارقىلىپ كەتتى.
گەرچە ARES-6P نىڭ سۇ چىقىرىش ئىقتىدارى 316 داتلاشماس پولات تاختاينىڭ ئۈچ ھەسسىسىگە توغرا كېلىدىغانلىقى مۆلچەرلەنگەن بولسىمۇ ، ئەمما كېڭىيىشنىڭ ئۆلچەملىك ئېشىشى تەخمىنەن يەتتە ھەسسە بولىدۇ.
نىيوبىك نانو كاربىد چۆكمىسىنىڭ نۇرغا تەسىر قىلغاندىن كېيىن ئېرىپ كېتىشى ARES-6P نىڭ مۆلچەردىكى ۋە ئىششىققا قارشى تۇرۇش ئوتتۇرىسىدىكى چوڭ ئوخشىماسلىقنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ.قانداقلا بولمىسۇن ، نانونىئوبىم كاربون كرىستاللىرىنىڭ تۆۋەن دورا نىسبىتىدە تېخىمۇ چىداملىق بولۇشىدىن ئۈمىد بار ، نورمال يادرو ئېلېكتر ئىستانسىسى شارائىتىدا كەلگۈسىدە ARES-6P نىڭ كېڭىيىش ئېلاستىكىلىقى زور دەرىجىدە ياخشىلىنىدۇ.
Shin, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., & AlMousa, N. (2022). Shin, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., & AlMousa, N. (2022). Shin, JH, Kong, BS, Chon, K., Eom, HJ, Jang, K., & Al-Musa, N. (2022). Shin, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., & AlMousa, N. (2022)。 Shin, JH, Kong, BS, Jeong, C., Eom, HJ, Jang, C., & AlMousa, N. (2022)。 Shin, JH, Kong, BS, Chon, K., Eom, HJ, Jang, K., & Al-Musa, N. (2022).ئېغىر دەرىجىدىكى ئىئون بىلەن رادىئاتسىيە ئاستىدا تەكشى تەقسىملەنگەن نانوزلانغان NbC چۆكمىلىرى بىلەن ئاۋستىنىت داتلاشماس پولاتنىڭ ئىششىققا چىدامچانلىقى.يادرو ماتېرىياللىرى ژۇرنىلى.بۇ بەتنى ئىشلەتكىلى بولىدۇ: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311522001714?via%3Dihub.
ئاگاھلاندۇرۇش: بۇ يەردە ئوتتۇرىغا قويۇلغان كۆز قاراشلار ئاپتورنىڭ شەخسىي ئىقتىدارىدىكى كۆز قاراشلار بولۇپ ، بۇ تور بېكەتنىڭ ئىگىسى ۋە تىجارەتچىسى AZoM.com چەكلىك T / A AZoNetwork نىڭ كۆز قارىشىنى ئەكس ئەتتۈرمەيدۇ.بۇ ئاگاھلاندۇرۇش بۇ تور بەتنى ئىشلىتىش شەرتلىرىنىڭ بىر قىسمى.
شاھىر ئىسلامئاباد ئالەم قاتنىشى ئىنستىتۇتى ئالەم قاتنىشى فاكۇلتېتىنى پۈتتۈردى.ئۇ ئالەم قاتنىشى ئەسۋابلىرى ۋە سېنزور ، ھېسابلاش ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى ، ئالەم قاتنىشى قۇرۇلمىسى ۋە ماتېرىياللىرى ، ئەلالاشتۇرۇش تېخنىكىسى ، ماشىنا ئادەم ۋە پاكىز ئېنېرگىيە قاتارلىق ساھەلەردە كەڭ كۆلەمدە تەتقىقات ئېلىپ باردى.ئۆتكەن يىلى ئۇ ئالەم قاتنىشى قۇرۇلۇش ساھەسىدە ئىختىيارىي مەسلىھەتچى بولۇپ ئىشلىگەن.تېخنىكىلىق يېزىق ئەزەلدىن شاھىرنىڭ قورغىنى بولۇپ كەلگەن.مەيلى ئۇ خەلقئارالىق مۇسابىقىلەردە مۇكاپاتقا ئېرىشسۇن ياكى يەرلىك يېزىقچىلىق مۇسابىقىسىدە ئۇتۇپ چىقسۇن.شاھىر ماشىنىلارنى ياخشى كۆرىدۇ.فورمۇلا 1 بەيگىسى ۋە ماشىنا خەۋەرلىرىنى ئوقۇشتىن تارتىپ كارتا مۇسابىقىسىگىچە ، ئۇنىڭ ھاياتى ماشىنا ئەتراپىدا ئايلىنىدۇ.ئۇ ئۆزىنىڭ تەنھەرىكەت تۈرىگە ھەۋەس قىلىدۇ ، ھەمىشە ئۇنىڭغا ۋاقىت تېپىشقا تىرىشىدۇ.كاۋاۋىچىن ، پۇتبول ، كەركىدان ، تېننىس توپ ۋە مۇسابىقە ئۇنىڭ كۆڭۈل ئېچىش قىزىقىشى.
قىزىق تەر ، شاھ.(2022-يىلى 22-مارت).يېڭى نانومېتىرلاشتۇرۇلغان رېئاكتور قېتىشمىسىنىڭ ئىششىققا قارشى تۇرۇش كۈچى ئانالىز قىلىندى.AZhano.2022-يىلى 9-ئاينىڭ 11-كۈنى https://www.azhura.com/news.aspx?newsID=38861 دىن ئېلىندى.
قىزىق تەر ، شاھ.«يېڭى نانو ئۆزگەرتىلگەن رېئاكتور قېتىشمىسىنىڭ ئىششىققا قارشى تۇرۇش ئانالىزى».AZhano.2022-يىلى 11-سېنتەبىر.2022-يىلى 11-سېنتەبىر.
قىزىق تەر ، شاھ.«يېڭى نانو ئۆزگەرتىلگەن رېئاكتور قېتىشمىسىنىڭ ئىششىققا قارشى تۇرۇش ئانالىزى».AZhano.https://www.azhura.com/news.aspx?newsID=38861.(2022-يىلى 11-سېنتەبىرگىچە).
قىزىق تەر ، شاھ.2022. يېڭى رېئاكتور نانومېتىرلاشتۇرۇلغان قېتىشمىلارنىڭ ئىششىققا قارشى تۇرۇش ئانالىزى.AZoNano ، 2022-يىلى 9-ئاينىڭ 11-كۈنى ، https://www.azhura.com/news.aspx?newsID=38861.
بۇ زىيارەتتە ، AZoNano يېڭى نۇر ئارقىلىق ھەرىكەتلىنىدىغان قاتتىق ھالەتتىكى ئوپتىكىلىق نانو قوزغاتقۇچنىڭ تەرەققىياتىنى مۇزاكىرە قىلدى.
بۇ قېتىملىق زىيارەتتە ، ئەرزان باھالىق ، بېسىپ چىقارغىلى بولىدىغان پېروۋىسكىتا قۇياش ئېنېرگىيىسى باتارېيەسىنىڭ ئىشلەپچىقىرىلىشى ئۈچۈن نانو بۆلەك سىياھلىرى ھەققىدە مۇلاھىزە يۈرگۈزۈپ ، سودىدا ھاياتىي كۈچكە ئىگە پېروۋىسكىي ئۈسكۈنىلىرىگە تېخنىكىنىڭ ئۆتۈشىنى ئاسانلاشتۇرغىلى بولىدۇ.
بىز كېيىنكى ئەۋلاد ئېلېكترونلۇق ۋە كىۋانت ئۈسكۈنىلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا سەۋەب بولىدىغان hBN گرافېن تەتقىقاتىدىكى ئەڭ يېڭى ئىلگىرلەشلەرنىڭ ئارقىسىدىكى تەتقىقاتچىلار بىلەن پاراڭلىشىمىز.
Filmetrics R54 يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ۋە بىرىكمە ۋافېر ئۈچۈن ئىلغار ۋاراققا قارشى تۇرۇش خەرىتىسى.
Filmetrics F40 ئۈستەل يۈزى مىكروسكوپنى قېلىنلىق ۋە سۇندۇرۇش كۆرسەتكۈچىنى ئۆلچەش قورالىغا ئايلاندۇرىدۇ.
Nikalyte دىكى NL-UHV دەرىجىدىن تاشقىرى يۇقىرى ۋاكۇئۇمدا نانو ئېلېمېنتى ھاسىل قىلىش ۋە ئۇلارنى ئەۋرىشكە قويۇپ ، ئىقتىدارلىق يۈز ھاسىل قىلىشتىكى زامانىۋى قورال.


يوللانغان ۋاقتى: 12-سېنتەبىردىن 2022-يىلغىچە