1. ການຜະລິດເພັດເຄືອບດ້ວຍຄາໄບ
ຫຼັກການປະສົມຜົງໂລຫະກັບເພັດ, ຄວາມຮ້ອນໃຫ້ມີອຸນຫະພູມຄົງທີ່ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເປັນເວລາໜຶ່ງພາຍໃຕ້ສູນຍາກາດ. ໃນອຸນຫະພູມນີ້, ຄວາມດັນໄອຂອງໂລຫະແມ່ນພຽງພໍສຳລັບການປົກຄຸມ, ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ, ໂລຫະຈະຖືກດູດຊຶມຢູ່ເທິງໜ້າດິນຂອງເພັດເພື່ອສ້າງເປັນເພັດທີ່ເຄືອບ.
2. ການເລືອກໂລຫະເຄືອບ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄືອບເພັດແຂງແກ່ນ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື, ແລະ ເພື່ອເຂົ້າໃຈອິດທິພົນຂອງອົງປະກອບການເຄືອບຕໍ່ແຮງເຄືອບໄດ້ດີຂຶ້ນ, ໂລຫະເຄືອບຕ້ອງໄດ້ເລືອກ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າເພັດແມ່ນຮູບແບບ alloomorphism ຂອງ C, ແລະ lattice ຂອງມັນແມ່ນ tetrahedron ທຳມະດາ, ສະນັ້ນຫຼັກການຂອງການເຄືອບສ່ວນປະກອບໂລຫະແມ່ນວ່າໂລຫະມີຄວາມຜູກພັນທີ່ດີກັບຄາບອນ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂບາງຢ່າງ, ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ອິນເຕີເຟດ, ປະກອບເປັນພັນທະທາງເຄມີທີ່ແຂງແກ່ນ, ແລະ ເຍື່ອ Me-C ກໍ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ. ທິດສະດີການແຊກຊຶມ ແລະ ການຍຶດຕິດໃນລະບົບເພັດ-ໂລຫະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີເກີດຂຶ້ນພຽງແຕ່ເມື່ອວຽກງານການຍຶດຕິດ AW> 0 ແລະ ບັນລຸຄ່າທີ່ແນ່ນອນ. ອົງປະກອບໂລຫະກຸ່ມ B ທີ່ມີໄລຍະເວລາສັ້ນໆໃນຕາຕະລາງທາດ, ເຊັ່ນ Cu, Sn, Ag, Zn, Ge, ແລະອື່ນໆມີຄວາມຜູກພັນທີ່ບໍ່ດີກັບ C ແລະ ວຽກງານການຍຶດຕິດຕ່ຳ, ແລະ ພັນທະທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນພັນທະໂມເລກຸນທີ່ບໍ່ແຂງແຮງ ແລະ ບໍ່ຄວນເລືອກ; ໂລຫະປະສົມໃນຕາຕະລາງທາດຍາວເຊັ່ນ Ti, V, Cr, Mn, Fe, ແລະອື່ນໆ, ມີວຽກຍຶດຕິດຫຼາຍກັບລະບົບຂອງ C. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງປະຕິກິລິຍາຂອງ C ແລະໂລຫະປະສົມເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຈຳນວນເອເລັກຕຣອນຊັ້ນ d, ສະນັ້ນ Ti ແລະ Cr ຈຶ່ງເໝາະສົມກວ່າສຳລັບການປົກຫຸ້ມໂລຫະ.
3. ການທົດລອງກ່ຽວກັບໂຄມໄຟ
ທີ່ອຸນຫະພູມ 8500C, ເພັດບໍ່ສາມາດບັນລຸພະລັງງານເສລີຂອງອະຕອມຄາບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານຢູ່ເທິງໜ້າດິນເພັດ ແລະ ຜົງໂລຫະເພື່ອສ້າງເປັນໂລຫະຄາໄບ, ແລະຢ່າງໜ້ອຍ 9000C ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການສ້າງໂລຫະຄາໄບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ, ມັນຈະສ້າງການສູນເສຍການເຜົາໄໝ້ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໃຫ້ກັບເພັດ. ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງອິດທິພົນຂອງຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆ, ອຸນຫະພູມການທົດສອບການເຄືອບຖືກຕັ້ງໄວ້ທີ່ 9500C. ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງເວລາການສນວນ ແລະ ຄວາມໄວຂອງປະຕິກິລິຍາ (ຂ້າງລຸ່ມນີ້),? ຫຼັງຈາກບັນລຸພະລັງງານເສລີຂອງການສ້າງໂລຫະຄາໄບ, ປະຕິກິລິຍາຈະດຳເນີນໄປຢ່າງໄວວາ, ແລະ ດ້ວຍການສ້າງຄາໄບ, ອັດຕາການເກີດປະຕິກິລິຍາຈະຄ່ອຍໆຊ້າລົງ. ບໍ່ມີຄວາມສົງໃສວ່າດ້ວຍການຂະຫຍາຍເວລາການສນວນ, ຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊັ້ນຈະດີຂຶ້ນ, ແຕ່ຫຼັງຈາກ 60 ນາທີ, ຄຸນນະພາບຂອງຊັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍ, ສະນັ້ນພວກເຮົາຕັ້ງເວລາການສນວນເປັນ 1 ຊົ່ວໂມງ; ສູນຍາກາດສູງເທົ່າໃດ, ດີກວ່າ, ແຕ່ຈຳກັດຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂການທົດສອບ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກເຮົາໃຊ້ 10-3mmHg.
ຫຼັກການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການໃສ່ແພັກເກັດ
ຜົນການທົດລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຮ່າງກາຍຂອງລູກໃນທ້ອງແຂງແຮງກວ່າເພັດທີ່ເຄືອບກວ່າເພັດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຄືອບ. ເຫດຜົນຂອງຄວາມສາມາດໃນການລວມຕົວທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງຮ່າງກາຍຂອງລູກໃນທ້ອງກັບເພັດທີ່ເຄືອບແມ່ນຍ້ອນວ່າ, ສ່ວນຕົວແລ້ວ, ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານໜ້າ ແລະ ຮອຍແຕກນ້ອຍໆຢູ່ເທິງໜ້າ ຫຼື ພາຍໃນຂອງເພັດທຽມທີ່ບໍ່ໄດ້ເຄືອບ. ເນື່ອງຈາກມີຮອຍແຕກນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມແຂງແຮງຂອງເພັດຫຼຸດລົງ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ອົງປະກອບ C ຂອງເພັດບໍ່ຄ່ອຍມີປະຕິກິລິຍາກັບອົງປະກອບຂອງຮ່າງກາຍຂອງລູກໃນທ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຮ່າງກາຍຢາງລົດຂອງເພັດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຄືອບແມ່ນຊຸດການອັດດ້ວຍກົນຈັກເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ການໃສ່ຊຸດປະເພດນີ້ແມ່ນອ່ອນແອຫຼາຍ. ເມື່ອຮັບນ້ຳໜັກ, ຮອຍແຕກນ້ອຍໆຂ້າງເທິງນີ້ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄວາມກົດດັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການໃສ່ຊຸດຫຼຸດລົງ. ກໍລະນີຂອງເພັດທີ່ມີພາລະເກີນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ, ເນື່ອງຈາກການເຄືອບຟິມໂລຫະ, ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຕາຂ່າຍເພັດ ແລະ ຮອຍແຕກນ້ອຍໆຖືກຕື່ມເຕັມ, ໃນດ້ານໜຶ່ງ, ຄວາມແຂງແຮງຂອງເພັດທີ່ເຄືອບຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຕັມໄປດ້ວຍຮອຍແຕກນ້ອຍໆ, ບໍ່ມີປະກົດການຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄວາມກົດດັນອີກຕໍ່ໄປ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນ, ການແຊກຊຶມຂອງໂລຫະທີ່ຜູກມັດໃນຮ່າງກາຍຢາງລົດຈະຖືກປ່ຽນເປັນຄາບອນຢູ່ເທິງໜ້າເພັດ. ການແຊກຊຶມຂອງສານປະກອບ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນໂລຫະທີ່ຍຶດຕິດກັບມຸມປຽກຂອງເພັດຈາກຫຼາຍກວ່າ 100 o ຫາໜ້ອຍກວ່າ 500, ປັບປຸງໂລຫະທີ່ຍຶດຕິດກັບເພັດໃຫ້ປຽກດີຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ຕົວຢາງລົດຂອງຊຸດເພັດທີ່ປົກຫຸ້ມຖືກກຳນົດໂດຍຊຸດກົນຈັກການອັດອອກເດີມເຂົ້າໄປໃນຊຸດຜູກມັດ, ຄືການຍຶດຕິດກັບເພັດ ແລະ ຕົວຢາງລົດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປັບປຸງຮ່າງກາຍຂອງລູກໃນທ້ອງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງຊຸດ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ພວກເຮົາຍັງເຊື່ອວ່າປັດໄຈອື່ນໆເຊັ່ນ: ຕົວກໍານົດການເຜົາ, ຂະໜາດອະນຸພາກເພັດເຄືອບ, ຊັ້ນ, ຂະໜາດອະນຸພາກຮ່າງກາຍຂອງລູກໃນທ້ອງ ແລະ ອື່ນໆມີຜົນກະທົບຕໍ່ແຮງໃສ່ຊຸດ. ຄວາມກົດດັນເຜົາທີ່ເໝາະສົມສາມາດເພີ່ມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການກົດ ແລະ ປັບປຸງຄວາມແຂງຂອງຮ່າງກາຍຂອງລູກໃນທ້ອງ. ອຸນຫະພູມເຜົາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ເວລາໃນການກັນຄວາມຮ້ອນສາມາດສົ່ງເສີມປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຂອງສ່ວນປະກອບຂອງຢາງລົດ ແລະ ໂລຫະເຄືອບ ແລະ ເພັດ, ດັ່ງນັ້ນຊຸດພັນທະບັດຈຶ່ງຕັ້ງໝັ້ນ, ຊັ້ນເພັດດີ, ໂຄງສ້າງຜລຶກຄ້າຍຄືກັນ, ໄລຍະທີ່ຄ້າຍຄືກັນລະລາຍ, ແລະ ຊຸດຊຸດດີກວ່າ.
ຫຍໍ້ມາຈາກ Liu Xiaohui
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 13 ມີນາ 2025
