• පුවත්

අස්ඵටික හරය එදිරිව නැනෝස්ඵටික හරය: වෙනස තේරුම් ගැනීම

විදුලි ඉංජිනේරු විද්‍යාව සහ බලය බෙදා හැරීමේ ක්ෂේත්‍රය තුළ, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සහ ප්‍රේරක සඳහා හර ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම උපකරණවල කාර්යක්ෂමතාව සහ ක්‍රියාකාරිත්වය තීරණය කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. හර ද්‍රව්‍ය සඳහා ජනප්‍රිය තේරීම් දෙකක් වන්නේ අස්ඵටික හරය සහ නැනෝස්ඵටික හරය වන අතර, ඒ සෑම එකක්ම අද්විතීය ගුණාංග සහ වාසි ලබා දෙයි. මෙම ලිපියෙන්, අපි අස්ඵටික හරයේ සහ නැනෝස්ඵටික හරයේ ලක්ෂණ පිළිබඳව සොයා බලා, දෙක අතර වෙනස්කම් ගවේෂණය කරන්නෙමු.

අමෝෆස් හරයක් යනු කුමක්ද?

An අස්ඵටික හරයයනු එහි ස්ඵටික නොවන පරමාණුක ව්‍යුහය මගින් සංලක්ෂිත චුම්භක හර ද්‍රව්‍ය වර්ගයකි. මෙම අද්විතීය පරමාණුක සැකැස්ම අමෝෆස් හරයන්ට අඩු හර අලාභය, ඉහළ පාරගම්යතාව සහ විශිෂ්ට චුම්භක ගුණාංග ඇතුළුව ඒවායේ සුවිශේෂී ගුණාංග ලබා දෙයි. අමෝෆස් හර සඳහා භාවිතා කරන වඩාත් පොදු ද්‍රව්‍යය වන්නේ යකඩ මත පදනම් වූ මිශ්‍ර ලෝහයකි, සාමාන්‍යයෙන් යකඩ, බෝරෝන්, සිලිකන් සහ පොස්පරස් වැනි මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු වේ.

අස්ඵටික මධ්‍යවල ස්ඵටික නොවන ස්වභාවය නිසා පරමාණු අහඹු ලෙස සකස් කර ඇති අතර එමඟින් චුම්භක වසම් සෑදීම වළක්වන අතර සුළි ධාරා පාඩු අඩු කරයි. බල බෙදාහැරීමේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සහ අධි-සංඛ්‍යාත ප්‍රේරක වැනි අඩු ශක්ති අලාභයක් සහ ඉහළ චුම්භක පාරගම්යතාවයක් අත්‍යවශ්‍ය වන යෙදුම් සඳහා මෙය අස්ඵටික මධ්‍යයන් ඉතා කාර්යක්ෂම කරයි.

අස්ඵටික හරයන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ වේගවත් ඝණීකරණ ක්‍රියාවලියක් භාවිතා කරමිනි, එහිදී උණු කළ මිශ්‍ර ලෝහය ස්ඵටික ව්‍යුහයන් සෑදීම වැළැක්වීම සඳහා ඉතා ඉහළ අනුපාතයකින් නිවා දමනු ලැබේ. මෙම ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දිගු දුර අනුපිළිවෙලක් නොමැති පරමාණුක ව්‍යුහයක් ඇති වන අතර එමඟින් ද්‍රව්‍යයට එහි අද්විතීය ගුණාංග ලබා දේ.

3 යි

නැනෝස්ඵටික හරයක් යනු කුමක්ද?

අනෙක් අතට, නැනෝස්ඵටික හරයක් යනු අස්ඵටික අනුකෘතියක තැන්පත් කර ඇති නැනෝමීටර ප්‍රමාණයේ ස්ඵටික ධාන්‍ය වලින් සමන්විත චුම්භක හර ද්‍රව්‍ය වර්ගයකි. මෙම ද්විත්ව-අදියර ව්‍යුහය ස්ඵටික සහ අස්ඵටික ද්‍රව්‍ය දෙකෙහිම ප්‍රතිලාභ ඒකාබද්ධ කරන අතර එමඟින් විශිෂ්ට චුම්භක ගුණාංග සහ ඉහළ සන්තෘප්ත ප්‍රවාහ ඝනත්වයක් ඇති වේ.

නැනෝස්ඵටික මධ්‍යයන්සාමාන්‍යයෙන් යකඩ, නිකල් සහ කොබෝල්ට් සංයෝගයකින් සහ තඹ සහ මොලිබ්ඩිනම් වැනි අනෙකුත් මූලද්‍රව්‍යවල කුඩා එකතු කිරීම් වලින් සාදා ඇත. නැනෝ ස්ඵටික ව්‍යුහය ඉහළ චුම්භක පාරගම්යතාව, අඩු බලහත්කාරය සහ උසස් තාප ස්ථායිතාව සපයන අතර, එය අධි බල යෙදුම් සහ අධි සංඛ්‍යාත ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සඳහා සුදුසු වේ.

2

අස්ඵටික හරය සහ නැනෝස්ඵටික හරය අතර වෙනස

අස්ඵටික මධ්‍ය සහ නැනෝස්ඵටික මධ්‍ය අතර මූලික වෙනස පවතින්නේ ඒවායේ පරමාණුක ව්‍යුහය සහ එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇතිවන චුම්භක ගුණාංග තුළය. අස්ඵටික මධ්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ඵටික නොවන ව්‍යුහයක් ඇති අතර, නැනෝස්ඵටික මධ්‍යයන් අඵත් අනුකෘතියක් තුළ නැනෝමීටර ප්‍රමාණයේ ස්ඵටික ධාන්‍ය වලින් සමන්විත ද්විත්ව-අදියර ව්‍යුහයක් ප්‍රදර්ශනය කරයි.

චුම්භක ගුණාංග අනුව,අස්ඵටික හරයන්ඒවායේ අඩු හර අලාභය සහ ඉහළ පාරගම්යතාව සඳහා ප්‍රසිද්ධ වන අතර, බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව ඉතා වැදගත් වන යෙදුම් සඳහා ඒවා වඩාත් සුදුසු වේ. අනෙක් අතට, නැනෝ ස්ඵටිකරූපී හරයන් ඉහළ සන්තෘප්ත ප්‍රවාහ ඝනත්වයක් සහ උසස් තාප ස්ථායිතාවයක් ලබා දෙන අතර, ඒවා අධි බලැති සහ අධි සංඛ්‍යාත යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ.

තවත් ප්‍රධාන වෙනසක් වන්නේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියයි. වේගවත් ඝනීකරණය හරහා අස්ඵටික මධ්‍ය නිපදවනු ලබන අතර, එයට ස්ඵටිකරූපී සෑදීම වැළැක්වීම සඳහා උණු කළ මිශ්‍ර ලෝහය ඉහළ අනුපාතයකින් නිවා දැමීම ඇතුළත් වේ. ඊට වෙනස්ව, නැනෝස්ඵටික මධ්‍ය සාමාන්‍යයෙන් නිපදවනු ලබන්නේ අස්ඵටික රිබන් ඇනීල් කිරීම සහ පාලනය කරන ලද ස්ඵටිකීකරණය හරහා වන අතර එමඟින් ද්‍රව්‍යය තුළ නැනෝමීටර ප්‍රමාණයේ ස්ඵටිකරූපී ධාන්‍ය සෑදේ.

යෙදුම් සලකා බැලීම්

නිශ්චිත යෙදුමක් සඳහා අස්ඵටික මධ්‍ය සහ නැනෝස්ඵටික මධ්‍ය අතර තෝරාගැනීමේදී, සාධක කිහිපයක් සලකා බැලිය යුතුය. බල බෙදාහැරීමේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සහ අධි-සංඛ්‍යාත ප්‍රේරක වැනි අඩු ශක්ති අලාභයක් සහ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් ප්‍රමුඛත්වය දෙන යෙදුම් සඳහා, අස්ඵටික මධ්‍ය බොහෝ විට වඩාත් කැමති තේරීම වේ. ඒවායේ අඩු හර අලාභය සහ ඉහළ පාරගම්යතාව මෙම යෙදුම් සඳහා ඒවා හොඳින් ගැලපෙන අතර, සමස්ත බලශක්ති ඉතිරිකිරීම් සහ වැඩිදියුණු කළ කාර්ය සාධනය සඳහා දායක වේ.

අනෙක් අතට, ඉහළ සන්තෘප්ත ප්‍රවාහ ඝනත්වය, උසස් තාප ස්ථායිතාව සහ අධි බල හැසිරවීමේ හැකියාවන් අවශ්‍ය යෙදුම් සඳහා, නැනෝ ස්ඵටික මධ්‍ය වඩාත් සුදුසු වේ. මෙම ගුණාංග නිසා ඉහළ බල ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්, ඉන්වර්ටර් යෙදුම් සහ අධි සංඛ්‍යාත බල සැපයුම් සඳහා නැනෝ ස්ඵටික මධ්‍ය වඩාත් සුදුසු වේ, එහිදී ඉහළ චුම්භක ප්‍රවාහ ඝනත්වයන් හැසිරවීමේ සහ විවිධ මෙහෙයුම් තත්වයන් යටතේ ස්ථායිතාව පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව ඉතා වැදගත් වේ.

නිගමනයක් ලෙස, අස්ඵටික මධ්‍ය සහ නැනෝස්ඵටික මධ්‍ය යන දෙකම අද්විතීය වාසි ලබා දෙන අතර නිශ්චිත යෙදුම් අවශ්‍යතාවලට අනුව සකස් කර ඇත. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සහ ප්‍රේරක සඳහා මූලික ද්‍රව්‍ය තෝරාගැනීමේදී දැනුවත් තීරණ ගැනීම සඳහා ඒවායේ පරමාණුක ව්‍යුහය, චුම්භක ගුණාංග සහ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන්හි වෙනස්කම් අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. එක් එක් ද්‍රව්‍යයේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ උපයෝගී කර ගැනීමෙන්, ඉංජිනේරුවන්ට සහ නිර්මාණකරුවන්ට ඔවුන්ගේ බල බෙදා හැරීමේ සහ පරිවර්තන පද්ධතිවල කාර්ය සාධනය සහ කාර්යක්ෂමතාව ප්‍රශස්ත කළ හැකි අතර, අවසානයේ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව සහ තිරසාර බලශක්ති තාක්ෂණයන්හි දියුණුවට දායක වේ.


පළ කිරීමේ කාලය: 2024 අප්‍රේල්-03