ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃសម្ភារៈវិស្វកម្ម និងសម្ភារៈមុខងារ សម្ភារៈសេរ៉ាមិចទំនើបមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងថាមពលថ្មី អេឡិចត្រូនិកទំនាក់ទំនង គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក លំហអាកាស និងវិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែម្សៅសេរ៉ាមិចភាគច្រើនជាចំណងអ៊ីយ៉ុង ឬសមាសធាតុនៃចំណង covalent ដំណើរការ sintering ប្រពៃណីដើម្បីរៀបចំក្រាស់។សម្ភារៈសេរ៉ាមិចទាមទារឱ្យមានសីតុណ្ហភាព sintering ខ្ពស់និងពេលវេលាកាន់យូរជាងនេះដែលជៀសមិនរួចនាំឱ្យមានការ coarsening គ្រាប់ធញ្ញជាតិនិង porosity residue ហើយបន្ទាប់មកប៉ះពាល់ដល់លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ការចាក់ថ្នាំសេរ៉ាមិច. ដើម្បីកាត់បន្ថយការដុតលោហៈសីតុណ្ហភាព កាត់បន្ថយពេលវេលាដុត ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវដង់ស៊ីតេ sintering និងលក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈ អ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្កើតភាពខុសគ្នានៃបច្ចេកវិទ្យា sintering ថ្មី។
ការដុតបញ្ឆេះប្លាស្មា (SPS)
បច្ចេកវិទ្យា SPS គឺជាប្រភេទថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យា sintering រហ័ស ដែលត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ និងសិក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងពិភពសិក្សា។ រូបភព។ 1 បង្ហាញពីគោលការណ៍ការងាររបស់វា។
បច្ចេកវិទ្យា SPS បានត្រួសត្រាយផ្លូវនៃចរន្តជីពចរ dc ចូលទៅក្នុងដំណើរការ sintering. ឧបករណ៍ចូលបន្ទាត់ដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ចរន្តឆ្លងកាត់ខណៈពេលដែលដាក់សម្ពាធទៅលើសម្ភារៈ។ មិនដូចបច្ចេកទេស sintering ប្រពៃណីដែលជាធម្មតាប្រើកំដៅដោយរស្មីនៃតួកំដៅមួយ SPS ប្រើឥទ្ធិពលកម្ដៅនៃចរន្តអគ្គិសនីដ៏ធំមួយឆ្លងកាត់ផ្សិតឬគំរូដើម្បីកំដៅសម្ភារៈ។ សម្រាប់គំរូអ៊ីសូឡង់ ក្រាហ្វិចដែលមានចរន្តអគ្គិសនីល្អ ជាធម្មតាត្រូវបានគេប្រើជាសម្ភារៈផ្សិត ហើយកំដៅធន់ទ្រាំនៃផ្សិតត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើឱ្យគំរូកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ សម្រាប់សំណាកចរន្ត ផ្សិតអ៊ីសូឡង់អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំដៅចរន្តដោយផ្ទាល់តាមរយៈគំរូ។ អត្រាកំដៅអាចឡើងដល់ 1000 ℃ / នាទី។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពគំរូឈានដល់តម្លៃដែលបានកំណត់ ការដុតអាចត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីរយៈពេលខ្លីនៃការរក្សាកំដៅ។
បច្ចេកវិទ្យា SPS មានគុណសម្បត្តិនៃសីតុណ្ហភាព sintering ទាប ពេលវេលាកាន់ខ្លី អត្រាកំដៅលឿន សម្ពាធ sintering អាចលៃតម្រូវបាន និងការភ្ជាប់ពហុវាល (អគ្គិសនី-មេកានិច-កំដៅ) ។
ការដុតភ្លើង Flash (FS)
បច្ចេកវិទ្យា FS ត្រូវបានរាយការណ៍ជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ 2010 ដោយ Cologna et al ពីសាកលវិទ្យាល័យ Colorado ដោយផ្អែកលើការសិក្សានៃបច្ចេកវិទ្យា sintering ម្សៅដែកជំនួយវាល (FAST)
បច្ចេកវិទ្យា FS ភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំណើរការចំនួនបីគឺសីតុណ្ហភាព furnace (Tf), អាំងតង់ស៊ីតេវាល (E) និងបច្ចុប្បន្ន (J) ។ រូបភាពទី 3C បង្ហាញពីនិន្នាការបំរែបំរួលនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រនីមួយៗនៅក្នុងដំណើរការ FS ប្រពៃណី។ ក្នុងរបៀបនេះ វាលអគ្គិសនីស្ថិរភាពត្រូវបានអនុវត្តទៅលើវត្ថុធាតុ ហើយសីតុណ្ហភាពក្នុងឡកើនឡើងក្នុងអត្រាថេរ។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពរបស់ចង្រ្កានមានកម្រិតទាប ភាពធន់នៃសម្ភារៈគឺខ្ពស់ ហើយចរន្តដែលហូរតាមសម្ភារៈគឺតូច។ ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាព furnace ភាពធន់នៃគំរូថយចុះហើយចរន្តកើនឡើងបន្តិចម្តង ៗ ។ ដំណាក់កាលនេះត្រូវបានគេហៅថាដំណាក់កាល incubation ហើយប្រព័ន្ធត្រូវបានគ្រប់គ្រងវ៉ុល។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពរបស់ចង្រ្កានកើនឡើងដល់សីតុណ្ហភាពសំខាន់ ភាពធន់នៃសម្ភារៈធ្លាក់ចុះភ្លាមៗ ចរន្តកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ហើយ FS កើតឡើង។ ដោយសារកម្លាំងវាលនៅតែមានស្ថេរភាពនៅពេលនេះ ថាមពលប្រព័ន្ធ (W = EJ) នឹងឈានដល់ដែនកំណត់ថាមពលនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយប្រព័ន្ធនឹងផ្លាស់ប្តូរពីការគ្រប់គ្រងវ៉ុលទៅការគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ន ដែលត្រូវបានគេហៅថាដំណាក់កាល FS ។ នៅពេលដែលភាពធន់នៃសម្ភារៈមិនកើនឡើង កម្លាំងវាលមានស្ថេរភាពម្តងទៀត ហើយការដុតចូលដល់ដំណាក់កាលមានស្ថេរភាព នោះគឺជាដំណាក់កាលអ៊ីសូឡង់របស់ FS ។ បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលអ៊ីសូឡង់ដំណើរការ FS ពេញលេញនឹងបញ្ចប់។
បើប្រៀបធៀបជាមួយ sintering បែបប្រពៃណី FS មានគុណសម្បត្តិដូចខាងក្រោម: កាត់បន្ថយពេលវេលា sintering និងកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាព furnace ដែលត្រូវការសម្រាប់ការ sintering, រារាំងកំណើនគ្រាប់ធញ្ញជាតិ, អាចសម្រេចបាននូវការ sintering មិនស្មើភាពគ្នា, ឧបករណ៍សាមញ្ញ, ការចំណាយទាប។
ពេលវេលាផ្សាយ៖ មិថុនា-០៧-២០២២

