රික්ත ප්රේරක උණු කිරීම
රික්ත වාත්තු කිරීම (රික්ත ප්රේරණ උණු කිරීම - VIM) විශේෂිත සහ විදේශීය මිශ්ර ලෝහ සැකසීම සඳහා සංවර්ධනය කරන ලද අතර, එම නිසා මෙම දියුණු ද්රව්ය වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා වන බැවින් එය වඩාත් සුලභ වෙමින් පවතී. සුපිරි මිශ්ර ලෝහ සහ අධි ශක්ති වානේ උණු කර වාත්තු කිරීම සඳහා VIM සංවර්ධනය කරන ලද අතර, ඒවායින් බොහොමයක් Ti, Nb සහ Al වැනි වර්තන සහ ප්රතික්රියාශීලී මූලද්රව්ය අඩංගු බැවින් රික්ත සැකසුම් අවශ්ය වේ. උසස් තත්ත්වයේ ආරම්භක උණු කිරීමක් අවශ්ය වූ විට මල නොබැඳෙන වානේ සහ අනෙකුත් ලෝහ සඳහා ද එය භාවිතා කළ හැකිය.
නමට අනුව, මෙම ක්රියාවලියට රික්ත තත්වයන් යටතේ ලෝහයක් උණු කිරීම ඇතුළත් වේ. ලෝහය උණු කිරීම සඳහා ශක්ති ප්රභවය ලෙස විද්යුත් චුම්භක ප්රේරණය භාවිතා වේ. ප්රේරක උණු කිරීම ලෝහයේ විද්යුත් සුළි ධාරා ප්රේරණය කිරීමෙන් ක්රියා කරයි. ප්රභවය ප්රේරක දඟරය වන අතර එය ප්රත්යාවර්ත ධාරාවක් රැගෙන යයි. සුළි ධාරා රත් කර අවසානයේ ආරෝපණය උණු කරයි.
උඳුන වායුරෝධී, ජල සිසිලන වානේ ජැකට්ටුවකින් සමන්විත වන අතර එමඟින් සැකසීම සඳහා අවශ්ය රික්තයට ඔරොත්තු දිය හැකිය. ලෝහය ජල සිසිලන ප්රේරක දඟරයක තැන්පත් කර ඇති කබොලක උණු කරනු ලබන අතර උදුන සාමාන්යයෙන් සුදුසු පරාවර්තක වලින් පෙලගැසී ඇත.
වායු සඳහා ඉහළ සම්බන්ධතාවයක් ඇති ලෝහ සහ මිශ්ර ලෝහ - විශේෂයෙන් නයිට්රජන් සහ ඔක්සිජන් - බොහෝ විට රික්ත ප්රේරක ඌෂ්මකවල උණු කර / පිරිපහදු කරනු ලබන්නේ මෙම වායූන් සමඟ දූෂණය වීම / ප්රතික්රියා කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ය. එබැවින් මෙම ක්රියාවලිය සාමාන්යයෙන් ඉහළ සංශුද්ධතාවයකින් යුත් ද්රව්ය හෝ රසායනික සංයුතිය මත දැඩි ඉවසීමක් සහිත ද්රව්ය සැකසීම සඳහා යොදා ගනී.
ප්රශ්නය: රික්ත ප්රේරණය උණු කිරීම භාවිතා කරන්නේ ඇයි?
A: රික්ත ප්රේරණය උණු කිරීම මුලින් සංවර්ධනය කරන ලද්දේ විශේෂිත සහ විදේශීය මිශ්ර ලෝහ සැකසීම සඳහා වන අතර එම නිසා මෙම දියුණු ද්රව්ය වැඩි වැඩියෙන් භාවිතා වන බැවින් එය වඩාත් සුලභ වෙමින් පවතී. එය සුපිරි මිශ්ර ලෝහ වැනි ද්රව්ය සඳහා සංවර්ධනය කරන ලද අතර, එය මල නොබැඳෙන වානේ සහ අනෙකුත් ලෝහ සඳහා ද භාවිතා කළ හැකිය.
කොහොමදරික්ත ප්රේරණ උදුනවැඩ?
රික්තය යටතේ ප්රේරක උදුනට ද්රව්ය ආරෝපණය කර ආරෝපණය උණු කිරීම සඳහා බලය යොදනු ලැබේ. ද්රව ලෝහ පරිමාව අපේක්ෂිත ද්රවාංක ධාරිතාවයට ගෙන ඒම සඳහා අමතර ආරෝපණ සිදු කරනු ලැබේ. රික්තය යටතේ උණු කළ ලෝහය පිරිපහදු කර නිශ්චිත ද්රවාංක රසායන විද්යාව ලබා ගන්නා තෙක් රසායන විද්යාව සකස් කරනු ලැබේ.
රික්තයක් තුළ ලෝහයට කුමක් සිදුවේද?
විශේෂයෙන්, බොහෝ ලෝහ වාතයට නිරාවරණය වන ඕනෑම මතුපිටක් මත ඔක්සයිඩ් තට්ටුවක් සාදයි. මෙය බන්ධනය වැළැක්වීම සඳහා පලිහක් ලෙස ක්රියා කරයි. අවකාශයේ රික්තය තුළ වාතය නොමැති බැවින් ලෝහ ආරක්ෂිත ස්ථරය සෑදෙන්නේ නැත.
VIM උණු කිරීමේ වාසි
නිෂ්පාදිතය සහ ලෝහ විද්යාත්මක ක්රියාවලිය මත පදනම්ව, පිරිපහදු කිරීමේ අදියරේදී රික්ත මට්ටම් 10-1 සිට 10-4 mbar පරාසයක පවතී. රික්ත සැකසුම් වල ලෝහ විද්යාත්මක වාසි කිහිපයක් නම්:
ඔක්සිජන් රහිත වායුගෝලයක් යටතේ දියවීම ලෝහමය නොවන ඔක්සයිඩ් ඇතුළත් කිරීම් සෑදීම සීමා කරන අතර ප්රතික්රියාශීලී මූලද්රව්ය ඔක්සිකරණය වීම වළක්වයි.
ඉතා සමීප සංයුති ඉවසීම් සහ වායු අන්තර්ගතයන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම
ඉහළ වාෂ්ප පීඩනයක් සහිත අනවශ්ය අංශු මාත්ර ඉවත් කිරීම
ද්රාවිත වායු ඉවත් කිරීම - ඔක්සිජන්, හයිඩ්රජන්, නයිට්රජන්
නිරවද්ය හා සමජාතීය මිශ්ර ලෝහ සංයුතිය සහ ද්රවාංක උෂ්ණත්වය සකස් කිරීම
රික්තයක් තුළ උණු කිරීම ආරක්ෂිත ස්ලැග් ආවරණයක අවශ්යතාවය ඉවත් කරන අතර අහම්බෙන් ස්ලැග් දූෂණය වීමේ හෝ ඉන්ගෝට් තුළට ඇතුළත් වීමේ හැකියාව අඩු කරයි.
මේ හේතුව නිසා, ඩිෆොස්ෆරීකරණය සහ ඩිසල්ෆරීකරණය වැනි ලෝහ විද්යාත්මක මෙහෙයුම් සීමිතය. VIM ලෝහ විද්යාව ප්රධාන වශයෙන් කාබන්, ඔක්සිජන්, නයිට්රජන් සහ හයිඩ්රජන් ප්රතික්රියා වැනි පීඩනය මත යැපෙන ප්රතික්රියා ඉලක්ක කර ගෙන ඇත. රික්ත ප්රේරක ඌෂ්මකවල ඇන්ටිමනි, ටෙලුරියම්, සෙලේනියම් සහ බිස්මට් වැනි හානිකර, වාෂ්පශීලී අංශු මාත්ර ඉවත් කිරීම සැලකිය යුතු ප්රායෝගික වැදගත්කමක් දරයි.
ඔක්සිකරණය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අතිරික්ත කාබන් වල පීඩනය මත යැපෙන ප්රතික්රියාව නිවැරදිව නිරීක්ෂණය කිරීම, සුපිරි මිශ්ර ලෝහ නිෂ්පාදනය සඳහා VIM ක්රියාවලිය භාවිතා කරමින් ක්රියාවලි බහුකාර්යතාව පිළිබඳ එක් උදාහරණයක් පමණි. සුපිරි මිශ්ර ලෝහ හැර අනෙකුත් ද්රව්ය පිරිවිතරයන් සපුරාලීම සහ ද්රව්යමය ගුණාංග සහතික කිරීම සඳහා රික්ත ප්රේරක ඌෂ්මකවල කාබනීකරණය, සල්ෆරීකරණය හෝ තෝරාගත් ආසවනය කරනු ලැබේ. බොහෝ අනවශ්ය අංශු මාත්රවල ඉහළ වාෂ්ප පීඩනය නිසා, රික්ත ප්රේරක දියවීමේදී ආසවනය කිරීමෙන් ඒවා ඉතා අඩු මට්ටම්වලට අඩු කළ හැකිය, විශේෂයෙන් ඉහළ මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වවලදී අතිශයින් ඉහළ ශක්තියක් ඇති මිශ්ර ලෝහ සඳහා. ඉහළම ගුණාත්මක අවශ්යතා සපුරාලිය යුතු විවිධ මිශ්ර ලෝහ සඳහා, රික්ත ප්රේරක ඌෂ්මකය වඩාත් සුදුසු ද්රවාංක පද්ධතියයි.
පිරිසිදු දියවීම් නිපදවීම සඳහා පහත සඳහන් ක්රම VIM පද්ධතිය සමඟ පහසුවෙන් ඒකාබද්ධ කළ හැකිය:
අඩු කාන්දුවීම් සහ අවශෝෂණ අනුපාත සමඟ වායුගෝලීය පාලනය
කෲසිබල් ලයිනිං සඳහා වඩාත් ස්ථායී පරාවර්තක ද්රව්යයක් තෝරා ගැනීම
විද්යුත් චුම්භක ඇවිස්සීම හෝ වායුව පිරිසිදු කිරීම මගින් ඇවිස්සීම සහ සමජාතීයකරණය
දියවීම සමඟ කබොල ප්රතික්රියා අවම කිරීම සඳහා නිවැරදි උෂ්ණත්ව පාලනය
වාත්තු කිරීමේ ක්රියාවලියේදී සුදුසු ඩෙස්ලැග් කිරීමේ සහ පෙරීමේ ශිල්පීය ක්රම
වඩා හොඳ ඔක්සයිඩ් ඉවත් කිරීම සඳහා සුදුසු රෙදි සෝදන සහ ටන්ඩ් තාක්ෂණයක් යෙදීම.
පළ කිරීමේ කාලය: ජූලි-19-2022









