ရှော့ပင်းဖီး

သတင်း

အာကာသယာဉ်ထုတ်ကုန်များ၏ အပူကာကွယ်ရေးဒီဇိုင်းတွင်၊ သိသာထင်ရှားသောအထူလိုအပ်သော၊ ရှုပ်ထွေးသောဂျီသြမေတြီများရှိသော သို့မဟုတ် ဖိစီးမှုကွဲအက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက်၊ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများကို ရိုးရာအပူကာကွယ်ရေးအပေါ်ယံလွှာများအစား မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ပေါင်းစပ်အပူကာကွယ်ရေးဖွဲ့စည်းပုံများသည် စွယ်စုံရထုတ်လုပ်မှုရွေးချယ်စရာများကို ပေးဆောင်သည်- ၎င်းတို့ကို သတ်မှတ်ထားသောအပူကာကွယ်ရေးနေရာပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်လျင်မြန်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော ပေါင်းစပ်အပူကာကွယ်ရေးအစွပ်များကို အသုံးပြု၍ နေရာတွင် ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး ထိရောက်ပြီးအဆင်ပြေသော ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ ထူးခြားသောအားသာချက်များကို ပေးစွမ်းသည်။ လက်ရှိတွင်၊ ဖီနောလစ်ဖန်ဖိုက်ဘာပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများကို ဖွဲ့စည်းပုံတည်ငြိမ်မှု၊ အပူချိန်မြင့်မားသောခံနိုင်ရည်၊ မီးသွေးထွက်နှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ ablation နှုန်းနည်းခြင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားခြင်းနှင့် သက်ရောက်မှုအလွန်ကောင်းမွန်ခြင်းအပါအဝင် ၎င်းတို့၏ များစွာသောဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် အပူကာကွယ်ရေးဖွဲ့စည်းပုံများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။

ဖီနောလစ်ဖန်ဖိုက်ဘာပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများအာကာသယာဉ်ကဏ္ဍအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးချမှုအတွက် သိသာထင်ရှားသော အလားအလာရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ အပူကာကွယ်ရေးယန္တရားတွင် အပူစီးကူးမှုကို ဟန့်တားခြင်း၊ endothermic pyrolysis၊ char အလွှာမှ ပံ့ပိုးပေးသော အပူလျှပ်ကာနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့အပါအဝင် အကာအကွယ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များစွာ၏ ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု ပါဝင်သည်။ ဤစာတမ်းသည် အပူစီးကူးမှုကို ဟန့်တားခြင်း၊ endothermic pyrolysis နှင့် char အလွှာမှ ပံ့ပိုးပေးသော အပူလျှပ်ကာတို့၏ ရှုထောင့်များမှ အပူကာကွယ်ရေးယန္တရားကို အဓိကအားဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါမည်။

၁။ အပူစီးကူးမှုကို ဟန့်တားခြင်း

ဖီနောလစ်ဖန်ဖိုက်ဘာပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများအတွင်း၊ ဖီနောလစ်ရေဇင် matrix သည် အပူစီးကူးမှုနည်းပါးပြီး ပြင်ပအပူစီးကူးမှုကို သိသိသာသာနှောင့်နှေးစေသည်။ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းသည် ပျံသန်းနေစဉ်အတွင်း ကြုံတွေ့ရသော အပူချိန်မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထိတွေ့သောအခါ အပူသည် အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်မှ အတွင်းသို့ ဦးစွာပျံ့နှံ့သွားသည်။ သို့သော်၊ ဖီနောလစ်ရေဇင် matrix တွင် တည်ရှိသော မက်ခရိုမော်လီကျူးကွင်းဆက်ဖွဲ့စည်းပုံသည် အပူစီးကူးလမ်းကြောင်းများကို ပိတ်ဆို့ထားပြီး အပူလွှဲပြောင်းမှုနှုန်းကို သိသိသာသာလျော့ကျစေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းအတွင်း ဖန်ဖိုက်ဘာများရှိနေခြင်းသည် အတွင်းပိုင်းအပူစီးကူးလမ်းကြောင်းများကို ပိုမိုပြောင်းလဲစေသည်။ ထို့အပြင်၊ ဖန်ဖိုက်ဘာများနှင့် ဖီနောလစ်ရေဇင်အကြား interface သည် အပူခံနိုင်ရည်မြင့်မားသည်။ ထို့ကြောင့် အပူသည် ဤ interface ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်နှင့်အမျှ အပို impedance နှင့်ကြုံတွေ့ရပြီး အပူစီးကူးမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုတားဆီးပြီး composite ပစ္စည်းအတွင်း အပူချိန်မြင့်တက်မှုနှုန်းကို ထိရောက်စွာလျှော့ချပေးသည်။

၂။ အပူပေးပိုက်လိုင်းပြိုကွဲခြင်း

အပူချိန်မြင့်မားသော ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့သောအခါ၊ ဖီနောလစ်ရေဇင်သည် အဆက်မပြတ် ပိုင်ရိုလိုက်စစ်ဓာတ်ပြုမှုများ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤပိုင်ရိုလိုက်စစ်လုပ်ငန်းစဉ်သည် အပူစွမ်းအင်ကို စုပ်ယူသောအခါ၊ ဖီနောလစ်ရေဇင်မော်လီကျူးများအတွင်းရှိ ဓာတုနှောင်ကြိုးများ ကွဲထွက်သွားပြီး ပစ္စည်းကို မော်လီကျူးငယ်များပါသော ဓာတ်ငွေ့များနှင့် ကာဗွန်အကြွင်းအကျန်များအဖြစ် ပြိုကွဲစေသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်မှ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းမျက်နှာပြင်သို့ လွှဲပြောင်းပေးသော အပူစွမ်းအင်ကို ထိရောက်စွာ စားသုံးပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်း၏ မျက်နှာပြင်အပူချိန်ကို လျှော့ချပေးသည်။ ၃။ Char Layer မှတစ်ဆင့် အပူလျှပ်ကာ

ပိုင်ရိုလစ်စစ် ဓာတ်ပြုမှု ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်သည်နှင့်အမျှ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မီးသွေးအလွှာတစ်ခု တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ဖီနောလစ် ရေဆေး ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းဤမီးသွေးအလွှာတွင် အပူစီးကူးမှု အလွန်နည်းပါးသော ဓာတ်ငွေ့များဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော အပေါက်ငယ်များပါရှိသည့် အပေါက်ငယ်များပါရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်သည် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်း၏ အပူလျှပ်ကာစွမ်းရည်ကို ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ မီးသွေးအလွှာသည် သတ်မှတ်ထားသော လေခွင်းဖိအားများနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော မာကျောသော မျက်နှာပြင်အသွင်အပြင်ကို ပြသပြီး အောက်ခံမီးမလောင်သေးသော ပစ္စည်းကို အပူချိန်မြင့်ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှု၏ ပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့် တိုက်စားခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ပေါင်းစပ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော မီးသွေးအလွှာသည် အပူလျှပ်ကာလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးရုံသာမက အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းတွင် ဒြပ်ထုဆုံးရှုံးမှုကို လျော့ပါးစေပြီး အပူကာကွယ်ရေးဖွဲ့စည်းပုံ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ပေးသည်။

ဖီနောလစ် ဖန်ဖိုက်ဘာ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ၏ အပူကာကွယ်မှု ယန္တရား


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃ ရက်