ການສະຫມັກອຸປະກອນການ Earth ທີ່ຫາຍາກs ໃນເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານທີ່ທັນສະໄຫມ
ໃນຖານະເປັນອຸປະກອນການພິເສດ, ແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ "house treasure" ຂອງຜະລິດຕະພັນໃຫມ່, ແລະແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງຜະລິດຕະພັນແລະ "ວິຕາມິນ" ທີ່ທັນສະໄຫມ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ: ການສື່ສານ, ຮູບຊົງແລະກະສິກໍາແລະການພັດທະນາ ເຄື່ອງມື, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, AEEROSPACE, ອຸດສາຫະກໍານິວເຄຼຍ, ແລະອື່ນໆໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານ, ການພັດທະນາການທະຫານທີ່ທັນສະໄຫມ.
ພາລະບົດບາດພິເສດທີ່ຖືກສະແດງໂດຍວັດສະດຸໃຫມ່ທີ່ຫາຍາກໃນເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນເປັນເຕັກໂນໂລຢີເຕັກໂນໂລຢີສູງແລະເຕັກໂນໂລຢີດ້ານການທະຫານສູງສຸດໃນສະຫະລັດ, ຍີ່ປຸ່ນແລະປະເທດອື່ນໆ.
ການແນະນໍາໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກແລະຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຂົາກັບການທະຫານແລະປ້ອງກັນຊາດ
ເວົ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ທັງຫມົດອົງປະກອບຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກມີການນໍາໃຊ້ດ້ານການທະຫານທີ່ແນ່ນອນ, ແຕ່ວ່າບົດບາດສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນລະດັບຊາດແລະການນໍາໃຊ້ເລເຊີ, ການນໍາໃຊ້ເລເຊີ, ການສື່ສານເລເຊີແລະທົ່ງໄຮ່ແລະທົ່ງຜ້ວກ.
ການນໍາໃຊ້ແຜ່ນເຫຼັກ Ear ທີ່ຫາຍາກແລະທາດເຫຼັກສຽງດັງໃນເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານທີ່ທັນສະໄຫມ
1.1 ການນໍາໃຊ້ເຫຼັກ Earth ທີ່ຫາຍາກໃນເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານທີ່ທັນສະໄຫມ
ຫນ້າທີ່ຂອງມັນປະກອບມີການຊໍາລະລ້າງ, ດັດແປງ, ແລະການຫມູນວຽນຂອງແກັດທີ່ມີຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນເປັນສັດຕູພືດ, ແລະປັບປຸງຄຸນລັກສະນະດ້ານກົນຈັກຂອງມັນ. ພະນັກງານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີທະຫານທະຫານທະຫານໄດ້ພັດທະນາວັດສະດຸທີ່ຫາຍາກຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ໃນອາວຸດໂດຍການນໍາໃຊ້ຊັບສິນນີ້ຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກ.
1.1.1 ເຫຼັກກ້າ
ໃນຕົ້ນປີ 1960, ອຸດສະຫະກໍາອາວຸດຂອງຈີນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຄົ້ນຄ້ວາເຫຼັກແລະເຫຼັກທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຊັ່ນ: ວັດຖຸດິບໃຫມ່ໃນການຜະລິດຖັງຂອງຈີນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
1.1.2 ເຫຼັກກາກບອນທີ່ຫາຍາກ
ໃນກາງຊຸມປີ 1960, ຈີນໄດ້ເພີ່ມປະລິມານໂລກທີ່ຫາຍາກ 0.05% ໃຫ້ກັບເຫຼັກກາກບອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເພື່ອຜະລິດເຫຼັກກາກບອນທີ່ຫາຍາກ. ມູນຄ່າຜົນກະທົບຂອງຕົວຈິງຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກນີ້ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ 70% ເຖິງ 100% ເປັນ 100% ທຽບໃສ່ເຫຼັກກາກບອນຕົ້ນສະບັບ, ແລະມູນຄ່າຜົນກະທົບທີ່ -40 ℃ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນເກືອບສອງເທົ່າ. ໄສ້ຕອງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກຊະນິດນີ້ໄດ້ຮັບການພິສູດຜ່ານການທົດສອບການຍິງໃນລະດັບການຍິງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຕັກນິກຢ່າງເຕັມທີ່. ປະຈຸບັນ, ຈີນໄດ້ຮັບການສະຫຼຸບແລ້ວແລະເອົາໃຈໃສ່ໃນການຜະລິດ, ບັນລຸຄວາມປາດຖະຫນາທີ່ຍາວນານຂອງຈີນເພື່ອທົດແທນທອງແດງທີ່ມີເຫຼັກຢູ່ໃນອຸປະກອນເຫຼັກ.
1.1.3 ເຫຼັກທີ່ຫາຍາກທີ່ຫາຍາກທີ່ຫາຍາກແລະເຫຼັກທີ່ຫາຍາກທີ່ຫາຍາກ
ເຫລັກປະສົມທີ່ໃຊ້ໃນການປະມວນຜົນ, ເບຣກທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການນໍາໃຊ້ເຫຼັກ, ແລະບັນລຸຕົວຊີ້ວັດການນໍາໃຊ້ທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ແລະບັນລຸຕົວຊີ້ວັດການນໍາໃຊ້.
ໃນອະດີດ, ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຊ້ໃນການສະພາດ້ານຫນ້າໃນປະເທດຈີນໄດ້ຖືກເຮັດດ້ວຍເຫຼັກເຄິ່ງທີ່ມີຄຸນນະພາບພ້ອມດ້ວຍເຫຼັກທີ່ມີເນື້ອແຂງສູງ. ເນື່ອງຈາກຄວາມເຂັ້ມແຂງຕ່ໍາ, ຄວາມແຕກຕ່າງສູງ, ມີຈໍານວນທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງຫຼັງຈາກລະເບີດ, ແລະການພັດທະນາຂອງຮ່າງກາຍຂອງນັກກົດຫມາຍສະພາລະດັບທີ່ຖືກກັກຂັງ. ຕັ້ງແຕ່ປີ 1963, ກາບຫອຍໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆໄດ້ຖືກຜະລິດໂດຍໃຊ້ທາດເຫຼັກໃນໂລກທີ່ຫາຍາກ, ແລະມີຄວາມຄົມຊັດຂອງຊິ້ນສ່ວນຂອງຊິ້ນສ່ວນຂອງຊິ້ນສ່ວນຂອງການຂ້າຕົວຕາຍ. ຈໍານວນຊິ້ນທີ່ມີປະສິດຕິຜົນແລະການຂ້າຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີປະສິດຕິພາບຂອງຫອຍປືນໃຫຍ່ແລະສະຫນາມທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸນີ້ຢູ່ໃນປະເທດຈີນແມ່ນດີກ່ວາຂອງຫອຍເຫຼັກ.
ການນໍາໃຊ້ຂອງໂລຫະປະສົມໂລກທີ່ຫາຍາກທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ແມກນີຊຽມແລະອາລູມີນຽມໃນເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານທີ່ທັນສະໄຫມ
ໂລກທີ່ຫາຍາກມີກິດຈະກໍາທາງເຄມີສູງແລະລັດສະຫມີຂະຫນາດໃຫຍ່. ໃນເວລາທີ່ມັນຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນຜົງແລະໂລຫະປະສົມຂອງມັນສາມາດປັບປຸງການແບ່ງແຍກ, ແລະປັບປຸງຄວາມສະອາດ, ຄຸນລັກສະນະຂອງການປັບປຸງຄຸນລັກສະນະ, ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບແລະຄຸນສົມບັດໃນການປຸງແຕ່ງ. ຜູ້ອອກແຮງງານວັດສະດຸຢູ່ເຮືອນແລະຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາໂລກາໂລມໄນ Magnesium ທີ່ຫາຍາກໃຫມ່, ໂລຫະປະສົມ, ແລະ superalloys ໂດຍໃຊ້ຊັບສິນຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກ. ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານທີ່ທັນສະໄຫມເຊັ່ນເຮືອບິນສູ້ຮົບ, ເຮືອບິນໂຈມຕີ, ລົດຍົນ, ແລະດາວທຽມທາງອາກາດທີ່ບໍ່ມີການລະເບີດ.
2.1 ARAR MARENSION ໂລແມັກນີຊຽມ
ໂລຫະປະສົມທີ່ຫາຍາກໃນການ magnesium ທີ່ຫາຍາກມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສະເພາະສູງ, ສາມາດຫຼຸດນ້ໍາຫນັກຂອງເຮືອບິນ, ປັບປຸງການປະຕິບັດທີ່ມີສິດເທົ່າທຽມ, ແລະມີຄວາມສົດໃສດ້ານໃນໂປແກຼມດ່ວນ. ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫາໄດ້ magnesium ຂອງ Magnesium ຂອງປະມານ 10 ຊັ້ນຮຽນແລະມີຄຸນລັກສະນະຂອງ Magnesium. ຕົວຢ່າງ: ໂລຫະປະສົມ Magnesium ທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ສິ່ງເສບຕິດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເຊັ່ນ: ຊິ້ນສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ, ແລະຫົວຜັກທຽມນໍາພາໄຟຟ້າສໍາລັບຜູ້ຜະລິດ 30 kw. ບໍລິສັດ Avicium Magnesium Magnesium Alory BM 25 Corporation Bately ໂດຍບໍລິສັດ Avic Corpulation ແລະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃຫ້ມີໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມມີຄວາມແຮງ
2.2 ແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກທີ່ຫາຍາກ
ໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1970, ສະຖາບັນການອະວະກາດທາງອາວະກາດແລະສະລອຍນ້ໍາທີ່ຫາຍາກ). ບົນພື້ນຖານນີ້, ການປະສົມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ titanium titanium ປະສົມປະສົມ zt3 ບັນຈຸ cerium ຖືກພັດທະນາ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບໂລຫະປະສົມສາກົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ມັນມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ແນ່ນອນໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນຄວາມຕ້ານທານແລະການປະຕິບັດການດໍາເນີນງານ. ການກະກຽມເຄື່ອງອັດທີ່ຜະລິດໄວ້ກັບມັນແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບເຄື່ອງຈັກ W Pi3 II, ດ້ວຍການຫຼຸດນ້ໍາຫນັກຂອງ 39 ກິໂລຕໍ່ເຮືອບິນແລະເພີ່ມຂື້ນໃນການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນ 1,5%. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງປະມານ 30% ໄດ້ບັນລຸຜົນປະໂຫຍດດ້ານວິຊາການແລະເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ, ການໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກສະກັດກັ້ນໃນປະເທດຈີນທີ່ 500 ℃. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີອະນຸພາກ oxium ຂະຫນາດນ້ອຍໃນ microstructure ຂອງໂລຫະປະສົມ ZT3 ທີ່ມີ cerium. Cerium ປະສົມສ່ວນຫນຶ່ງຂອງອົກຊີເຈນໃນໂລຫະປະສົມເພື່ອປະກອບເປັນ refractory ແລະແຂງສູງຜຸພັງໃນໂລກທີ່ຫາຍາກອຸປະກອນການ, ce2o3. ອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ກີດຂວາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການເຮັດໃຫ້ເສື່ອມໂຊມຂອງໂລຫະປະສົມຂອງໂລຫະປະສົມ. Cerium ຈັບສ່ວນຂອງຄວາມບໍ່ສະອາດຂອງອາຍແກັສ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດແດນເມັດພືດ), ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂລຫະປະສົມໃນຂະນະທີ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທີ່ຫນ້າເຊື່ອດີ. ນີ້ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທໍາອິດທີ່ນໍາໃຊ້ທິດສະດີຂອງຈຸດແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນການພັດທະນາ Titanium Allayium. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະຖາບັນການໂຄສະນາວັດສະດຸທາງອາວະກາດໄດ້ພັດທະນາທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະລາຄາຖືກYettrium (iii) oxideເຕັກໂນໂລຢີຊາຍແລະຝຸ່ນໃນປີຂອງການຄົ້ນຄວ້າແລະການປິ່ນປົວແຮ່ທາດການຫລໍ່ແມ່ນມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ. ມັນໄດ້ບັນລຸລະດັບທີ່ດີກວ່າໃນແງ່ຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ຄວາມແຂງກະດ້າງແລະສະຖຽນລະພາບສະເພາະຂອງແຫຼວ titanium, ແລະໄດ້ຈັດການປັບຕົວແລະຄວບຄຸມການປະຕິບັດຂອງເປືອກຫອຍ. ປະໂຫຍດທີ່ຍັງຄ້າງຄາຂອງການນໍາໃຊ້Yettrium (iii) oxideShell ໃນການຜະລິດໄມ້ titanium ແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະລະດັບປະມວນຜົນທີ່ທຽບເທົ່າກັບຂະບວນການເຄືອບ tungsten, titanium ໂລຫະປະສົມ Press ປັດຈຸບັນ, ຂະບວນການນີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຜະລິດເຄື່ອງຈັກ, ເຄື່ອງຈັກ, ແລະພົນລະເຮືອນຂອງພົນລະເຮືອນ.
2.3 ໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມທີ່ຫາຍາກ
ການໂຈມຕີທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຂອງອະລູມິນຽມທີ່ພັດທະນາໂດຍ Avic ມີຄຸນສົມບັດກົນຈັກສູງແລະມີລະດັບສູງສຸດຂອງປະເທດ, ແລະໄດ້ໄປຮອດລະດັບທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງໂລຫະປະສົມທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ດຽວນີ້ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນວາວທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມດັນສໍາລັບເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີແລະເຮືອບິນສູ້ຮົບທີ່ມີອຸນຫະພູມທີ່ເຮັດວຽກ 300 ℃, ປ່ຽນແທນເຫຼັກແລະ titanium alloys. ນ້ໍາຫນັກຂອງໂຄງສ້າງໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງແລະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໄປສູ່ການຜະລິດທີ່ມະຫາຊົນ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງອະວະກາດທີ່ຫາຍາກອາລູມີນຽມນ້ໍາອະລູເຊອາກອນ Silicon Silicon Silicon Silicon ທີ່ 200-300 ℃ ruperys ks280 ແລະ KS282. ຄວາມຕ້ານທານສວມໃສ່ຂອງມັນແມ່ນ 4-5 ຄັ້ງທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປ zl108, ມີຕົວຄູນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງການຂະຫຍາຍເສັ້ນແລະສະຖຽນລະພາບຂອງເສັ້ນທີ່ດີ. ມັນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນເສີມການບິນ KY-5, KY-7 ເຄື່ອງອັດລົມ, ແລະເຄື່ອງຈັກການບິນແບບ Pistons. ການເພີ່ມອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດຂອງໂລກໃຫ້ແກ່ການຈັດສັນອາລູມິນຽມທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາແລະກົນຈັກດ້ານກົນຈັກປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ກົນໄກການປະຕິບັດຂອງອົງປະກອບຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກໃນໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມແມ່ນ: ການປະສົມປະສານກະແຈກກະຈາຍ, ມີບົດບາດທີ່ສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໄລຍະທີສອງ; ການເພີ່ມຂອງອົງປະກອບຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກມີບົດບາດ ceatharsis degassing, ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຮູຂຸມຂົນແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງໂລຫະປະສົມ; ທາດອະລູມີນຽມແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ nuclei heterogeneous ເພື່ອປັບປຸງເມັດພືດແລະໄລຍະ eutectic, ແລະຍັງເປັນຕົວປ່ຽນແປງ; ອົງປະກອບຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງແລະການປັບປຸງຂອງທໍ່ທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງທາດເຫຼັກ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງພວກເຂົາ. α-ປະລິມານການແກ້ໄຂທີ່ແຂງຂອງທາດເຫຼັກໃນ A1 ຫຼຸດລົງດ້ວຍການເພີ່ມຂື້ນຂອງໂລກເພີ່ມທີ່ຫາຍາກ, ເຊິ່ງຍັງເປັນປະໂຫຍດໃນການປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະການປັບປຸງ.
ການນໍາໃຊ້ເອກະສານການເຜົາໃຫມ້ຂອງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກໃນເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານທີ່ທັນສະໄຫມ
3.1 ໂລຫະທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດ
ໂລຫະໂລກທີ່ຫາຍາກທີ່ຫາຍາກ, ເນື່ອງຈາກຄຸນລັກສະນະທາງເຄມີທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດ, ແມ່ນມັກຈະມີປະຕິກິລິຍາກັບອົກຊີເຈນ, ແລະໄນໂຕຣເຈນໄວ້ເພື່ອປະກອບທາດປະສົມທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ໃນເວລາທີ່ຕ້ອງມີຄວາມຂັດແຍ້ງແລະຜົນກະທົບ, ດອກໄຟສາມາດມອດໄຟທີ່ວ່ອງໄວ. ເພາະສະນັ້ນ, ໃນຕົ້ນປີ 1908, ມັນໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນ flint. ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າໃນ 17 ອົງປະກອບຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກ, ລວມທັງ cerium, lanodymium, samettium, samettrium, ມີຜົນສະທ້ອນຂອງ Arson ທີ່ດີໂດຍສະເພາະ. ປະຊາຊົນໄດ້ເຮັດອາວຸດ incendiary ຕ່າງໆໂດຍອີງໃສ່ຄຸນລັກສະນະຂອງສານຫນູຂອງໂລຫະປະເທດທີ່ຫາຍາກ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງຫມາຍຂອງອາເມລິກາ 227 ກິໂລແມັດ "" Mission ໃຊ້ Missile Metain Stain ໂລຫະທີ່ຫາຍາກ, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຜະລິດຜົນກະທົບທີ່ຂ້າລະເບີດເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບທີ່ມີລະເບີດເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ຊາຍ Rock-to-Ground ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ "Worge Worge World Heaven ມີຂະຫນາດ 108 ແຜ່ນດິນເຫຼັກທີ່ຫາຍາກ 108 ຫນ່ວຍ, ປ່ຽນເປັນຊິ້ນສ່ວນທີ່ເກີດກ່ອນກໍານົດ. ການທົດສອບລະເບີດທີ່ສະຖິດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມສາມາດຂອງມັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ Aviation ແມ່ນສູງກວ່າ 44%.
3.2 ໂລຫະທີ່ຫາຍາກທີ່ຫາຍາກ
ເນື່ອງຈາກລາຄາທີ່ສູງຂອງບໍລິສຸດໂລຫະແຜ່ນດິນທີ່ຫາຍາກS, ໂລຫະປະສົມທີ່ມີລາຄາຕໍ່າທີ່ສຸດແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອາວຸດປະສົມໃນປະເທດຕ່າງໆ. ຕົວແທນປະສົມປະສານໂລຫະທີ່ຫາຍາກຂອງປະສົມໄດ້ຖືກໂຫລດເຂົ້າໄປໃນຫອຍໂລຫະທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສູງ, ມີອຸນຫະພູມ flame ປະມານ 500 ມມ, ແລະອຸນຫະພູມ flame ສູງເຖິງ 1715-2000 ℃. ຫຼັງຈາກການປະສົມແລ້ວ, ຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຍັງຄົງຮ້ອນເກີນ 5 ນາທີ. ໃນລະຫວ່າງການບຸກລຸກຂອງຫວຽດນາມ, ທະຫານອາເມລິກາໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງຊັກຜ້າເພື່ອເປີດລະເບີດທີ່ມີການຈູດໄຟທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະປະສົມທີ່ຫາຍາກ. ຫຼັງຈາກທີ່ໂຄງການໄດ້ລະເບີດ, ແຕ່ລະຊິ້ນສ່ວນຂອງການຈູດໄຟ igniting ສາມາດມອດໄຟໄດ້. ໃນເວລານັ້ນ, ການຜະລິດລູກລະເບີດປະຈໍາເດືອນໄດ້ບັນລຸ 200000 ຮອບ, ມີສູງສຸດ 260000 ຮອບ.
3.3 ໂລຫະປະສົມປະສານຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກ
ໂລຫະປະສົມປະສານທີ່ຫາຍາກ 100g ສາມາດປະກອບເປັນ 200 ~ 3000 ຊະນິດ, ປົກຄຸມພື້ນທີ່ກ້ວາງຂວາງແລະການເຈາະລູກປືນແລະລູກປືນໃຫຍ່. ສະນັ້ນ, ການພັດທະນາຂອງລູກປືນທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ມີພະລັງງານເຜົາໄຫມ້ໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນບັນດາທິດທາງຕົ້ນຕໍຂອງການພັດທະນາລູກປືນຢູ່ເຮືອນແລະຕ່າງປະເທດ. ສໍາລັບລູກປືນລູກປືນແລະລູກປືນເຈາະແຂນປະຈໍາຕະກູນແລະແຂນທີ່ມີສິດເທົ່າທຽມຂອງພວກເຂົາຮຽກຮ້ອງເມື່ອຍູ້ຫລັງຈາກເຈາະນ້ໍາມັນສັດຕູແລະລູກປືນຂອງມັນເພື່ອທໍາລາຍຖັງ. ສໍາລັບລູກລະເບີດ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສະຫນອງການສະຫນອງທະຫານແລະສະຖານທີ່ຍຸດທະສາດພາຍໃນຂອບເຂດການຂ້າຂອງພວກເຂົາ. ມີລາຍງານວ່າອຸປະກອນປະດັບປະດາແຜ່ນທີ່ເຮັດໃນສະຫະລັດທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາແມ່ນເຮັດດ້ວຍກະຕ່າທີ່ມີເສັ້ນໃຍແກ້ວທີ່ມີນໍ້າມັນທີ່ດີທີ່ສຸດຕໍ່ນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟແລະເປົ້າຫມາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການສູນພັນທີ່ຫາຍາກໃນເຕັກໂນໂລຢີການປ້ອງກັນແລະນິວເຄຼຍ
4.1 ໃບສະຫມັກໃນເຕັກໂນໂລຢີປ້ອງກັນການທະຫານ
ອົງປະກອບຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກມີຄຸນສົມບັດທີ່ທົນທານຕໍ່ກັບລັງສີ. ສູນກາງພາກກາງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ສ້າງຄວາມຫນາ 10 ມມໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸ polymer ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງໂພລີເມີ, ສໍາລັບການທົດສອບປ້ອງກັນທີ່ຫາຍາກ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນກະທົບປ້ອງກັນຂອງຄວາມຮ້ອນນິວເຄຼຍຂອງວັດສະດຸ polymer ທີ່ມີຄວາມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ Polymer Early Molymer ແມ່ນ 5-6 ເທື່ອດີກ່ວາວັດສະດຸ polymer ທີ່ຫາຍາກຂອງໂລກ. ໃນນັ້ນ, ວັດສະດຸທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດກັບ SM, EU, GD, Dy ແລະອົງປະກອບອື່ນໆມີສ່ວນຂ້າມນ້ໍາມັນ neutron ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະຜົນດີ. ໃນປະຈຸບັນ, ການນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍຂອງວັດສະດຸປ້ອງກັນລັງສີທີ່ຫາຍາກໃນເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານປະກອບມີລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.
4.1.1 ການປ້ອງກັນລັງສີນິວເຄຼຍ
ສະຫະລັດໃຊ້ Boron 1% ແລະ 5% ຂອງອົງປະກອບໃນໂລກທີ່ຫາຍາກgadolinium, Samiumແລະlanthanumເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການດຶງດູດລັງສີຂອງລັງສີທີ່ຫນາຂະຫນາດ 600 ມມສໍາລັບປ້ອງກັນການປ້ອງກັນ Fission Neutron ທີ່ມາຂອງເຕົາປະຕິກອນສະລອຍນໍ້າ. ປະເທດຝຣັ່ງໄດ້ພັດທະນາອຸປະກອນການປົກປັກຮັກສາລັງສີທີ່ຫາຍາກໂດຍການເພີ່ມປະສົມທີ່ບໍ່ດີ, ຫາຍາກໃນໂລກຫຼືໂລຫະປະສົມແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກ. ເຄື່ອງເຕີມຂອງວັດສະດຸປ້ອງກັນປະສົມນີ້ແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແຈກຢາຍແລະເຮັດໃຫ້ເປັນສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ, ເຊິ່ງຖືກຈັດໃສ່ໃນຊ່ອງທາງຂອງເຕົາປະຕິກອນຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພື້ນທີ່ປ້ອງກັນ.
4.1.2 ໄສ້ຄວາມຮ້ອນຂອງຖັງຄວາມຮ້ອນ
ມັນປະກອບດ້ວຍ 4 ຊັ້ນຂອງ veneer, ມີຄວາມຫນາທັງຫມົດ 5-20 ຊມ. ຊັ້ນທໍາອິດແມ່ນເຮັດດ້ວຍພາດສະຕິກທີ່ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍແກ້ວ, ມີທາດບໍານານທີ່ເພີ່ມຂື້ນດ້ວຍທາດປະສົມໃນໂລກທີ່ຫາຍາກ 2% ໃນການສະກັດກັ້ນ Neutrons ໄວແລະດູດເອົາ Neutrons ຊ້າ; ຊັ້ນທີສອງແລະທີສາມຕື່ມ Bolon Graphite, Polystyrene, ແລະ Earth Earth Polorment ບັນຊີສໍາລັບ 10% ຂອງເຄື່ອງເຕີມນ້ໍາໃນພະລັງງານລະດັບປານກາງແລະດູດເອົາລະບົບ Neutrons ລະດັບປານກາງ; ຊັ້ນທີສີ່ນໍາໃຊ້ GRANCOMITE ແທນເສັ້ນໃຍແກ້ວ, ແລະເພີ່ມທາດປະສົມຂອງໂລກທີ່ຫາຍາກ 25% ເພື່ອດູດເອົາລະບົບ NEWRONS.
4.1.3 ອື່ນໆ
ການນໍາໃຊ້ການເຄືອບທີ່ບໍ່ທົນທານຕໍ່ລັງສີຂອງລັງສີທີ່ທົນທານຕໍ່ຖັງ, ເຮືອ, ທີ່ພັກອາໄສ, ແລະອຸປະກອນການທະຫານອື່ນໆສາມາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕ້ານລັງສີ.
4.2 ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນເຕັກໂນໂລຢີນິວເຄຼຍ
Aar Earth Yettrium (iii) ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເປັນເຄື່ອງດູດຊືມເຂົ້າຫນົມປັງຂອງທາດຢູເຣນຽມໃນນ້ໍາຕົ້ມນ້ໍາ (BWR). ໃນບັນດາສ່ວນປະກອບທັງຫມົດ, Gadolinium ມີຄວາມສາມາດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນການດູດຊຶມ Neutrons, ມີເປົ້າຫມາຍປະມານ 4600 ເປົ້າຫມາຍຕໍ່ປະລໍາມະນູ. ປະລໍາມະນູ Gadolinium ທໍາມະຊາດແຕ່ລະອັນດູດຊຶມໂດຍສະເລ່ຍຂອງ 4 Neutrons ກ່ອນຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ໃນເວລາທີ່ປະສົມກັບທາດຢູເຣນຽມ fasium, Gadolinium ສາມາດສົ່ງເສີມການເຜົາໃຫມ້, ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກທາດຢູເຣນຽມ, ແລະເພີ່ມຜົນຜະລິດພະລັງງານ. ບໍ່ຄືກັບ boron carbide,Gadolinium (iii) ຜຸພັງບໍ່ໄດ້ຜະລິດໃບຢັ້ງຢືນ, ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ມັນສາມາດກົງກັບເຊື້ອໄຟທາດຢູເຣນຽມທັງສອງແລະອຸປະກອນການເຄືອບຂອງມັນໃນປະຕິກິລິຍານິວເຄຼຍ. ປະໂຫຍດຂອງການໃຊ້ Gadolinium ແທນ Boron ແມ່ນວ່າ Gadolinum ສາມາດປະສົມກັບທາດຢູເຣນຽມໂດຍກົງເພື່ອປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟນິວເຄຼຍ. ອີງຕາມສະຖິຕິ, ມີ 149 ເຕົາປະຕິກອນນິວເຄຼຍທີ່ວາງແຜນທີ່ຈະສ້າງໃນທົ່ວໂລກ, 115 ຄົນທີ່ຖືກກົດດັນເຕົາອົບນໍ້າທີ່ຖືກກົດດັນໂດຍໃຊ້ທີ່ຫາຍາກh Gadolinium (III) ຜຸພັງ.ແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກໄດ້ເຮັດວຽກ,Europium, ແລະ dysprosium ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນ neutron ດູດເອົາ iniTorber ໃນເຕົາປະຕິກອນ Neutron Breeder. ໂລກທີ່ຫາຍາກyttriumມີການຈັບສ່ວນຂ້າມຂະຫນາດນ້ອຍໃນ Neutrons ແລະສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນວັດສະດຸທໍ່ສໍາລັບເຕົາປະກອບເກືອ molten. Foil Thulley Earth Gadolinium ທີ່ຫາຍາກແລະເຄື່ອງກວດກາທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດແຮ່ທາດທີ່ຫາຍາກແລະ EuClear ແລະ Europium EXIVE EXE SIFLONS ແລະ EURPION EUROPUM. Gadolini ທີ່ຫາຍາກ Earth Gadolinium ຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບເຄືອບເພື່ອປ້ອງກັນລັງສີຂອງລະເບີດ Neutron, ແລະລົດຫຸ້ມເກາະທີ່ມີການເຄືອບພິເສດ Yotterbium ທີ່ຫາຍາກ Earth ແມ່ນໃຊ້ໃນອຸປະກອນສໍາລັບການວັດແທກຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງພື້ນທີ່ທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດຂອງນິວເຄຼຍໃຕ້ດິນ. ໃນເວລາທີ່ Earthbium ທີ່ຫາຍາກໄດ້ຖືກບັງຄັບ, ຄວາມຕ້ານທານຈະເພີ່ມຂື້ນ, ແລະການປ່ຽນແປງຂອງການຕໍ່ຕ້ານສາມາດໃຊ້ເພື່ອຄິດໄລ່ຄວາມກົດດັນທີ່ນໍາໃຊ້. ການເຊື່ອມໂຍງໂລກທີ່ຫາຍາກ Gadolinium Foil ຝາກແລະ interleaved ມີອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມກົດດັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກຄວາມກົດດັນນິວເຄຼຍສູງ.
ການນໍາໃຊ້ຂອງ 5 ວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກທີ່ຫາຍາກໃນເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານທີ່ທັນສະໄຫມ
ປະຈຸບັນນີ້ອຸປະກອນການແມ່ເຫຼັກທີ່ຫາຍາກທີ່ຫາຍາກ, ເປັນຄົນລຸ້ນໃຫມ່ຂອງກະສັດແມ່ເຫຼັກ, ປະຈຸບັນແມ່ນວັດສະດຸທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງສຸດທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ. ມັນມີຄຸນລັກສະນະແມ່ເຫຼັກສູງກວ່າ 100 ເທົ່າກ່ວາເຫຼັກແມ່ເຫຼັກທີ່ແມ່ເຫຼັກໃຊ້ໃນອຸປະກອນການທະຫານໃນຊຸມປີ 1970. ໃນປະຈຸບັນ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນວັດສະດຸທີ່ສໍາຄັນໃນການສື່ສານເຕັກໂນໂລຢີອີເລັກໂທຣນິກທີ່ທັນສະໄຫມ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນທໍ່ການເດີນທາງ - ຄື້ນຟອງໃນດາວທຽມໂລກທຽມ, radars ແລະລັກສະນະອື່ນໆ. ເພາະສະນັ້ນ, ມັນມີຄວາມຫມາຍສໍາຄັນດ້ານການທະຫານທີ່ສໍາຄັນ.
SMOCO Magnets ແລະ NDFEB Magnets ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບຈຸດສຸມໃສ່ໃນລະບົບຄໍາແນະນໍາຂອງລູກສອນໄຟ. ແມ່ເຫຼັກແມ່ນອຸປະກອນທີ່ສຸມໃສ່ຫຼັກຂອງໂຄມໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບພື້ນຜິວທີ່ຄວບຄຸມຂອງລູກສອນໄຟ. ມີປະມານ 5-10 ປອນ (2.27-4,54 kg) ຂອງແມ່ເຫຼັກໃນແຕ່ລະອຸປະກອນແນະນໍາຂອງລູກສອນໄຟ. ນອກຈາກນັ້ນ, Magnets ໂລກທີ່ຫາຍາກກໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຂັບເຄື່ອນ Motors ແລະຫມູນ Rudder # ເຮືອບິນ Rudder # ເຮືອບິນຂອງລູກສອນໄຟຄູ່ມື. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງພວກມັນແມ່ນມີການສະກົດຈິດທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະມີນ້ໍາຫນັກເບົາກວ່າແມ່ເຫຼັກ al Ni CoMinets ເດີມ.
ການນໍາໃຊ້ຂອງວັດສະດຸທີ່ຫາຍາກໃນໂລກ laser ໃນເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານທີ່ທັນສະໄຫມ
ເລເຊີແມ່ນແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງປະເພດໃຫມ່ທີ່ມີ monochronicity, ທິດທາງ, ແລະຄວາມສອດຄ່ອງແລະຄວາມສອດຄ່ອງ, ແລະສາມາດບັນລຸຄວາມສະຫວ່າງສູງ. ແຜ່ນເລເຊີແລະອຸປະກອນການເລເຊີທີ່ຫາຍາກໄດ້ເກີດມາພ້ອມໆກັນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ປະມານ 90% ຂອງເອກະສານເລເຊີແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜ່ນດິນໂລກທີ່ຫາຍາກ. ຍົກຕົວຢ່າງ, Garnet Garnet Yettrium ແມ່ນເລເຊີທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດພະລັງງານສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ການນໍາໃຊ້ເລເຊີແຂງ - ສະຖານະການທີ່ທັນສະໄຫມໃນທະຫານທີ່ທັນສະໄຫມປະກອບມີລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.
6.1 ເລເຊີ
ນ້ໍາອະລູມີນຽມທີ່ມີອາຍຸສູງສຸດທີ່ບໍ່ໄດ້ພັດທະນາຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ອັງກິດ, ປະເທດເຢຍລະມັນແລະປະເທດອື່ນໆສາມາດມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ 5 ແມັດ. ລະບົບການອາວຸດເຊັ່ນ: Leopard ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ປະເພດຂອງຝຣັ່ງ, ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ 90, ແລະຜູ້ທີ່ທ້າທາຍຊາວອິດສະຣາເອນ 2 ຄົນທັງຫມົດໃຊ້ລົດ laser ປະເພດນີ້. ໃນປະຈຸບັນ, ບາງປະເທດກໍາລັງພັດທະນາລະດັບ laserfiners ຂອງລັດທີ່ແຂງແຮງສໍາລັບ laser laser ອກຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ພັດທະນາມີຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ. ສະຫະລັດອາເມລິກາແລະບໍລິສັດເລເຊີສາກົນກໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເລເຊີທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊູນຂອງ ettrium lithium lithium lithium Lithium Lithium Lithium ທີ່ມີຂະຫນາດ 1,73 .. organfinder laser ແລະມີກໍາລັງແຮງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄື້ນ laser ຂອງ ramonfinders ທະຫານຂອງຈີນແມ່ນ 1.06 μ m, ຕັ້ງແຕ່ 200 ເຖິງ 7000 ມ. ໃນການເປີດບັ້ງໄຟຟ້າ, ລູກສອນໄຟທີ່ຍາວນານແລະດາວທຽມສື່ສານທົດສອບ, ຈີນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນໃນການວັດແທກລະດັບໂທລະພາບ laser.
6.2 ຄໍາແນະນໍາເລເຊີ
ລະເບີດເລເຊີທີ່ໃຊ້ເລເຊີໃຊ້ເລເຊີສໍາລັບການຊີ້ນໍາຢູ່ປາຍຍອດ. ເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນ irradiated ກັບ laser nd · yag laser ທີ່ປ່ອຍໃຫ້ມີຫຼາຍສິບແຜ່ນຂອງກໍາມະຈອນເຕັ້ນຕໍ່ວິນາທີ. ກໍາມະຈອນໄດ້ເຂົ້າລະຫັດ, ແລະກໍາມະຈອນແສງສາມາດນໍາພາລູກສອນໄຟໄດ້, ເຊິ່ງປ້ອງກັນການແຊກແຊງຈາກການຍິງລູກສອນໄຟແລະສັດຕູທີ່ກໍານົດໂດຍສັດຕູ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ທະຫານສະຫະລັດອາເມລິກາ GBV-15 Glide Blog ທີ່ເອີ້ນວ່າ "ລະເບີດ Smart". ເຊັ່ນດຽວກັນ, ມັນຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຜະລິດຫອຍທີ່ນໍາພາສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.
6.3 ການສື່ສານເລເຊີ
ນອກເຫນືອໄປຈາກ ND · Yag ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການສື່ສານເລເຊີ, ຜົນຜະລິດເລເຊີ Tetra (iii) Crystal Crystal (LNP) ແມ່ນ polarized ແລະງ່າຍຕໍ່ການ. ຖືວ່າເປັນຫນຶ່ງໃນວັດສະດຸເລເຊີທີ່ມີຄວາມຫວັງທີ່ສຸດທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບການສື່ສານເສັ້ນໃຍແສງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະຄາດວ່າຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການສື່ສານທາງອະວະກາດແລະການສື່ສານທາງອະວະກາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, Yettrium Iron Garnet (Y3FE5O5O5O) Crystal ALD ASSTER ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕາມຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງກັບ Magrowave, ແລະມີການນໍາໃຊ້ແບບພິເສດຢູ່ໃນ Radar, Navigion, Navigion, Navigation, Navigion, Navigem
ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ດີເລີດຂອງ 7 ແຜ່ນດິນເຫຼັກທີ່ຫາຍາກໃນເຕັກໂນໂລຢີການທະຫານທີ່ທັນສະໄຫມ
ໃນເວລາທີ່ວັດສະດຸທີ່ຕໍ່າກວ່າອຸນຫະພູມທີ່ແນ່ນອນ, ປະກົດການທີ່ຄວາມຕ້ານທານແມ່ນສູນ, ນັ້ນແມ່ນ superconduction, ເກີດຂື້ນ. ອຸນຫະພູມແມ່ນອຸນຫະພູມທີ່ສໍາຄັນ (TC). Superconductors ແມ່ນ antimagnets. ໃນເວລາທີ່ອຸນຫະພູມຕໍ່າກ່ວາອຸນຫະພູມທີ່ສໍາຄັນ, superconductors repel ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໃດໆທີ່ພະຍາຍາມສະຫມັກເຂົ້າກັບພວກມັນ. ນີ້ແມ່ນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າຜົນກະທົບຂອງ Meissner. ການເພີ່ມອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກທີ່ຫາຍາກໃນການຜະລິດເອກະສານ superconducting ສາມາດເພີ່ມຄວາມສໍາຄັນຂອງອຸນຫະພູມ TC. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແລະການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸ Superconducting ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ໃນປີ 1980
7.1 ວົງຈອນປະສົມປະສານສົມມຸດຕິຖານ
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຕ່າງປະເທດໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ Superconducting ໃນຄອມພີວເຕີ້ເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະການພັດທະນາອຸປະກອນເຊລາມິກ. ຖ້າວົງຈອນທີ່ປະສົມປະສານນີ້ຖືກໃຊ້ໃນການຜະລິດຄອມພິວເຕີທີ່ສົມບູນແບບ, ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມໄວຄອມພິວເຕີ້ໄວກວ່າ 10 ຫາ 100 ເທົ່າ
ເວລາໄປສະນີ: Jun-292-2023