ගෝලාකාර මිනිරන් සෑදෙන්නේ කෙසේද?

Nodular වාත්තු යකඩ වාත්තු ක්රියාවලිය nodular වාත්තු ක්රියාවලිය භාවිතය, nodular වාත්තු යකඩ ද කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා තාප පිරියම් කිරීම වැනි එවැනි ක්රියාවලියක් හරහා වානේ කැමති විය හැක. මිනිරන් spheroid ක්රියාවලිය තුළ උණු කළ යකඩ ගොඩනැගීමට nodular වාත්තු යකඩ, පමණක් නොව, ගෝලාකාර මිනිරන් නිසා, nodular වාත්තු යකඩ බොහෝ වාසි ඇත. පහත දැක්වෙන කුඩා Furuite මිනිරන් මාලාව ගෝලාකාර මිනිරන් සෑදෙන ආකාරය විස්තර කරයි:

ගෝලාකාර මිනිරන්

අදියර දෙකකින් ක්‍රියාවලිය ගොඩනැගීමේදී ගෝලාකාර මිනිරන්, පළමුවැන්න ග්‍රැෆයිට් න්‍යෂ්ටිය, ද්‍රව බවට දියවීමේ ක්‍රියාවලියේදී උණු කළ යකඩ, පිහිනීම, ගැටීම සහ අවසානයේ සිදුවනුයේ ලෝහ නොවන සහ සමහර අපද්‍රව්‍ය ග්රැෆයිට් බෝල න්යෂ්ටිය බවට පත් කිරීම සඳහා එකට එකතු කරන්න. ග්රැෆයිට් න්යෂ්ටික වීමෙන් පසු බොහෝ කාබන් පරමාණු මිනිරන් හරය මත එකතු වීමට පටන් ගනී. වැඩි වැඩියෙන් කාබන් පරමාණු එකතු වන විට, ඒවා අවසානයේ ගෝලාකාර වේ. මෙය ගෝලාකාර ග්‍රැෆයිට් වල දෙවන වර්ධන ක්‍රියාවලියයි. එබැවින්, වාත්තු කිරීමේ ක්රියාවලියේදී ගෝලාකාර මිනිරන් ලබා ගැනීම සඳහා, වර්ධන ක්රියාවලියේදී මිනිරන් පාලනය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.

Furuite මිනිරන් පර්යේෂණය මගින් ගෝලාකාර මිනිරන් ඉහළ ආරෝපණයක් සහ විසර්ජන ධාරිතාවක් සහ විද්‍යුත් රසායනික ස්ථායීතාවයක් ඇති බව සොයාගෙන ඇත, එය කදිම ලිතියම් බැටරි ඇනෝඩ ද්‍රව්‍යයක් වන අතර ඉහළ කාර්ය සාධනය-මිල අනුපාතයක් සහිත වැදගත් අධි අධි ධාරිත්‍රක ද්‍රව්‍යයකි. ඒ අතරම, එය විශිෂ්ට විද්යුත් සන්නායකතාවය සහ රසායනික ස්ථායීතාවය, ඉහළ ආරෝපණ සහ විසර්ජන ධාරිතාව, දිගු චක්රයේ ආයු කාලය, හරිත පාරිසරික ආරක්ෂාව.


පසු කාලය: මාර්තු-21-2022