စူပါအက်လပ်စတစ် ပုံသဏ္ဍာန်မှတ်ဉာဏ်အထူးသော အသေးစိတ်အရည်အသွေးများ၊ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် အသုံးချမှုများ

အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

စူပါအေလာစတစ် ပုံသဏ္ဍာန်မှတ်ဉာဏ်အထိုင်းအထောက် အသိုင်းအဝိုင်း

Superelastic shape memory alloy ဟာ ခေတ်သစ် အင်ဂျင်နီယာနဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာကို ပြောင်းလဲစေတဲ့ အဆင့်မြင့် သတ္တုပစ္စည်းတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အတန်းအစားတစ်ခုပါ။ ၎င်းရဲ့ ဗဟိုချက်မှာ ဒီပစ္စည်းဟာ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲမှုခံယူပြီး နောက်ဆုံးမှာ အမြဲတမ်း အပူချိန်မှာ အမြဲတမ်း ပျက်စီးမှုမရှိပဲ မူလပုံစံကို ပြန်လည်ရယူဖို့ ထူးခြားတဲ့ အစွမ်းရှိတယ်။ superelasticity လို့သိကြတဲ့ ဒီအပြုအမူကို solid-state crystal structure နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ austenite နဲ့ martensite တို့ကြားမှာ ပြန်လှန်နိုင်တဲ့ အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဖိအားပေးတဲ့အခါ သံမဏိပေါင်းဟာ austenite အဆင့်ကနေ martensite အဆင့်ကို ပြောင်းသွားပြီး စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူပြီး ကြီးမားတဲ့ ဖိအားတွေကို ကိုင်တွယ်ပါတယ်။ ဖိအားတွေ ဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့ ပစ္စည်းဟာ austenite အဖြစ် ပြန်ပြောင်းသွားပြီး မူလ ဂျီသြမေတြီကို လုံးဝ ပြန်လည်ရယူပါတယ်။ အများဆုံးအသုံးပြုသော superelastic shape memory alloy သည် nickel-titanium alloy ဖြစ်ပြီး Nitinol ဟုလူသိများသော်လည်း အထူးစက်မှုသုံးစွဲမှုအတွက် ကြေးနီအခြေခံနှင့် သံအခြေခံကွဲပြားမှုလည်းရှိသည်။ superelastic shape memory alloy ၏ အဓိက နည်းပညာလက္ခဏာများမှာ ၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပြန်လည်ရရှိနိုင်သော ဖိအား၊ သန်းချီသော စက်ဝန်းများအတွင်း ထူးခြားသော ပင်ပန်းမှု ခံနိုင်ရည်၊ ထူးခြားသော အပျက်အစီး ခံနိုင်ရည်နှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဇီဝအလိုက်ဖက်မှုတို့ ပါဝင်ပြီး ၎င်းကို လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတွင် အသုံးပြုရန် ဘေး ဒီလို ဂုဏ်သတ္တိတွေကို သတ္တုနဲ့ အလူမီနီယံလို အစဉ်အလာ သတ္တုတွေမှာ မတွေ့ရပါဘူး။ အလားတူ ဖိအားပေးမှု အခြေအနေတွေမှာ အမြဲတမ်း ပုံပျက်တတ်ပါတယ်။ အသုံးပြုမှုအရ ဆူပါလတ်စတစ်ပုံစံ မှတ်ဉာဏ် သံမဏိပေါင်းဟာ စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာမှာ ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုပါတယ်။ ဆေးပညာမှာ နှလုံးသွေးကြောစတင်တွေ၊ သွားရိုးသန့်စင်ရေး ကြိုးတွေ၊ ခွဲစိတ်မှု လမ်းညွှန်ကြိုးတွေနဲ့ အရိုးအထောက်အကူတွေ အတွက် ကျောရိုးကို ဖန်တီးပါတယ်။ အာကာသနှင့် ကားအင်ဂျင်နီယာတွင် ၎င်းသည် လှုပ်ရှားမှုအစိတ်အပိုင်းများ၊ တုန်ခါမှုအတားအဆီးများနှင့် တည်ဆောက်မှုဆက်သွယ်မှုများအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ စားသုံးသူ အီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်လုပ်သူတွေက မျက်မှန်ဘောင်တွေ၊ ဖုန်းအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ပျော့ပြောင်းနိုင်တဲ့ ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေမှာ သုံးပါတယ်။ ရေနံနဲ့ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းက ၎င်းကို ပိုက်လိုင်းချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ အောက်တွင်းသုံး ကိရိယာတွေအတွက် အားကိုးပါတယ်။ စက်မှုဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှု၊ ပုံသဏ္ဌာန် ပြန်လည်ထူထောင်မှုနဲ့ ပစ္စည်းခံနိုင်ရည်ရဲ့ ပေါင်းစပ်မှုက superelastic shape memory alloy ကို ယနေ့ အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ ဒီဇိုင်နာတွေအတွက် ရနိုင်သမျှ အရွယ်စုံဆုံးနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ပစ္စည်းတွေထဲက တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးပေးပြီး နည်းပညာနဲ့ မောင်းနှင်တဲ့ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ အလားအလာသစ်တွေကို

ထုတ်ကုန်အသစ်များ

Superelastic shape memory alloy က သာမန်သတ္တုတွေ မလုပ်နိုင်တာတစ်ခုပေးတယ်။ လေးလံတဲ့ ဝန်ထုပ်တွေအောက်မှာ ခေါက်၊ ကွေး၊ ဖိနိုင်ပြီး နောက်တစ်ခါတိုင်း မှန်ကန်တဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်ဆီ ပြန်သွားဖို့ အစွမ်းပါ။ ဒါက တစ်ကြိမ်တည်း လုပ်တဲ့ လှည့်ကွက်မဟုတ်ဘူး။ ပစ္စည်းဟာ ဒါကို အကြိမ်ပေါင်း သန်းချီပြီး လုပ်နေပါတယ်၊ အဝတ်မဆုတ်ပဲ၊ စွမ်းဆောင်ရည် မလျော့ပဲနဲ့ပါ။ တကယ့်ကမ္ဘာရဲ့ ဖိစီးမှုကနေ ရှင်သန်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ဒီဇိုင်းထုတ်သူတိုင်းအတွက် ဒီမျိုးစိတ်ရဲ့ စိတ်ချရမှုက အရာရာကို ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ပထမအနေနဲ့ သမရိုးကျ သတ္တုပစ္စည်းတွေ ပျက်စီးတဲ့အခါ ဘယ်လောက်ထိ ပျက်စီးစေတယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သံမဏိဆုံက တင်းကျပ်မှုကို ဆုံးရှုံးတယ်၊ ပင်ပန်းမှုကြောင့် အက်ကွဲတဲ့ တိတိန်စကေး (သို့) ပုံမမှန်တဲ့ အလူမီနီယံ ဘရော့ကက်အားလုံးဟာ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်တဲ့ ပျက်စီးမှုတွေ၊ အစားထိုးဖို့လိုတဲ့ အချိန်ရပ်နားမှုတွေနဲ့ တစ်ခါတစ်လေ အန္တရာယ်များတဲ့ ဘေးကင်းမှု အန္တရာယ်တွေ Superelastic shape memory alloy က ဒီပျက်ကွက်မှုပုံစံအများစုကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ပလပ်စတစ် ဖောက်ပြန်မှုထက် အဆင့်ပြောင်းလဲမှုမှတဆင့် စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူနိုင်လို့ အစဉ်အလာ သတ္တုတွေလို ပျက်စီးမှု မစုဆောင်းနိုင်ပါ။ ပိုကြာကြာ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို ရလာတယ်၊ ဒါက ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ အစားထိုးမှု အကြိမ်နှုန်းကို တိုက်ရိုက် လျှော့ချပေးတယ်။ ဒုတိယက ဒီပစ္စည်းဟာ အပူချိန်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အမျိုးမျိုးမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အက်ပ်ဟာ အအေးတဲ့ ခွဲစိတ်ခန်း၊ ပူတဲ့ စက်မှုပိုက်လိုင်း (သို့) အပျက်စီးတဲ့ ပင်လယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အလုပ်လုပ်နေပါစေ၊ superelastic shape memory alloy က ၎င်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းပေးတယ်။ ၎င်းရဲ့ သဘာဝ အပျက်အစီး ခံနိုင်ရည်က ၎င်းရဲ့ ဒီဇိုင်းကို ပိုလေးပြီး ရှုပ်ထွေးစေတဲ့ စျေးကြီးတဲ့ အပေါ်လောင်းတွေ (သို့) ကာကွယ်ရေး ကုသမှုတွေ မလိုတာပါ။ တတိယအနေနဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာ ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် ဆူပါလတ်စတစ် ပုံစံ မှတ်ဉာဏ် သံမဏိပေါင်းရဲ့ ဇီဝလိုက်ဖက်မှုဟာ ကစားပွဲကို ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းက ကိုယ်ခံအား တုံ့ပြန်မှုကို မဖြစ်စေဘူး၊ တစ်ရှူးကို မထိခိုက်စေဘူး၊ ဆိုလိုတာက နှစ်ချီပြီး လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဘေးကင်းစွာ နေနိုင်တာပါ။ ဒါက ဆေးသွင်းပြီးတဲ့နောက် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ အနည်းဆုံး ထိုးဖောက်တဲ့ ကိရိယာတွေအတွက် တံခါးဖွင့်ပေးပြီး လူနာရဲ့ ဒဏ်ရာနဲ့ ပြန်လည်သက်သာမှု အချိန်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပါတယ်။ စတုတ္ထအချက်က ပစ္စည်းဟာ အထူးပြုလုပ်လို့ ရနိုင်တာပါ။ အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ သံမဏိပေါင်းစပ်မှု နဲ့ အပူကုသမှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ညှိပေးခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲမှု အပူချိန်နဲ့ စက်ပိုင်း တုံ့ပြန်မှုကို ညှိနိုင်ကြတယ်။ ဆိုလိုတာက အရမ်းကို တိကျတဲ့ အခြေအနေတွေအောက်မှာ အရမ်းကို တိကျတဲ့ အပြုအမူရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်ပြီး စံနှုန်းမီတာတွေနဲ့ မအောင်မြင်နိုင်တဲ့ ထုတ်ကုန် စွမ်းဆောင်မှုအပေါ် တိကျတဲ့ ထိန်းချုပ်မှုပေးတာပါ။ ပဉ္စမအနေနဲ့ superelastic shape memory alloy ကို သုံးခြင်းက မကြာခဏ ရိုးရှင်းပြီး လွယ်ကူတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတည်းက အရင်က အစိတ်အပိုင်းတွေ၊ ကြွေတွေ၊ ချိတ်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ် လှုပ်ရှားကိရိယာတွေ အများကြီး လိုအပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုပ်နိုင်တာကြောင့် အစိတ်အပိုင်းအရေအတွက်၊ တပ်ဆင်ချိန်နဲ့ ထုတ်ကုန်ရဲ့ အလေးချိန်ကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ အလေးချိန်နဲ့ နေရာဟာ အရေးပါတဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာ ဥပမာ အာကာသ၊ စက်ရုပ်နဲ့ ဝတ်လို့ရတဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာတွေမှာ ဒီအသာစီးက ပိုကောင်းတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်တွေ လျှော့ချမှုအဖြစ် တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ပါတယ်။ အတိုချုပ်ပြောရရင် superelastic shape memory alloy က ပိုကြာကြာခံ၊ ပိုကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်၊ ပိုလေးပြီး ထိန်းသိမ်းဖို့ စရိတ်ပိုနည်းတဲ့ အရာတွေကို တည်ဆောက်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါအားလုံးဟာ ဘေးကင်းမှု၊ စိတ်ချရမှုအပေါ် ထိခိုက်မှုမရှိပဲနဲ့ပါ။

လက်တွေ့ အကြံပေးချက်များ

တိကျသော Nitinol သတ္ထုပစ္စည်းများအတွက် အရွယ်အစား ခွင့်လွှတ်ခံနိုင်မှုများကို မည်သို့အာမခံရမည်နည်း။

18

May

တိကျသော Nitinol သတ္ထုပစ္စည်းများအတွက် အရွယ်အစား ခွင့်လွှတ်ခံနိုင်မှုများကို မည်သို့အာမခံရမည်နည်း။

နိုက်တီနောလ် သံမဏိ အစိတ်အပိုင်းများတွင် တိက်သော အရွယ်အစား အတိအကျမှုများကို ရရှိခြင်းသည် အတိအကျ ထုတ်လုပ်မှုတွင် အခက်ခဲဆုံး စိန်ခေါ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သာမန်သံမဏိများနှင့် မတူဘဲ နိုက်တီနောလ်သည် နိကယ်-တိုင်တေးနီယမ် ပုံစံမှတ်ဉာဏ် အသေးစိတ်အထုပ် (shape memory alloy) ဖြစ်ပြီး အထူးပြုပေါ့ပါးမှု ပြန်လည်ရရှိမှု (superelastic recovery) နှင့် ဖေး...
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
Starspring ၏ Nitinol သံမဏိသည် အထူးပြုထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်းတွင် အဘယ်ကြောင့် ရှေးနှင့်အတူ ရပ်တည်နေသနည်း။

19

May

Starspring ၏ Nitinol သံမဏိသည် အထူးပြုထုတ်လုပ်သော မော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်းတွင် အဘယ်ကြောင့် ရှေးနှင့်အတူ ရပ်တည်နေသနည်း။

အသိဉာဏ်ရှိသော မော်တော်မောင်း လုပ်ငန်းကွန်ရက်သည် ပိုမိုနည်းပါးသော အရင်းအမြစ်ဖြင့် ပိုမိုများပါးသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေးစေနိုင်သည့် ပစ္စည်းများအပေါ် အလွန်အမင်း လိုအပ်မှုဖြင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အသိဉာဏ်ရှိစွာ တုံ့ပြန်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ယန္တရားဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများကို ထပ်ခါထပ်ခါ ခံနိုင်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အသုံးပြုမှု အမျိုးမျိုးတွင် တိကျမှုဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ...
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
တိကျသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများတွင် တစ်ဖက်သာ မှတ်ဉာဏ် (one-way memory) နှင့် နှစ်ဖက်သာ မှတ်ဉာဏ် (two-way memory) ကို အသုံးပြုရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။

21

May

တိကျသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများတွင် တစ်ဖက်သာ မှတ်ဉာဏ် (one-way memory) နှင့် နှစ်ဖက်သာ မှတ်ဉာဏ် (two-way memory) ကို အသုံးပြုရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။

တိကျသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ ဖန်တီးခြင်းတွင် ပစ္စည်း၏ အသိဉာဏ် (material intelligence) သည် သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ် စာပေတွင်သာ အသုံးပြုသည့် အယူအဆတစ်ခု မဟုတ်တော့ပါ။ Nitinol ဝိုင်ယာသည် အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာဒီဇိုင်နာများ အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ရေး စိန်ခေါ်မှုကို ချဉ်းကပ်ပုံကို အခြေခံကျစွာ ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပါသည်။
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။
မိတ်ဖက်ရွေးချယ်ရာတွင် ထုတ်လုပ်သူ၏ R&D စင်တာကို ဦးစားပေးသင့်သည့် အကြောင်းရင်းမှာ အဘယ်နည်း။

02

Jun

မိတ်ဖက်ရွေးချယ်ရာတွင် ထုတ်လုပ်သူ၏ R&D စင်တာကို ဦးစားပေးသင့်သည့် အကြောင်းရင်းမှာ အဘယ်နည်း။

ထုတ်လုပ်ရေး မဟာမိတ်ဖြစ်နိုင်သည့် ကုမ္ပဏီများကို အကဲဖြတ်ရာတွင် အများစုသော ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များသည် စျေးနှုန်း၊ ပေးပို့ရနောက်ကြေးကာလနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားတို့ကို အဓိကထားလေ့ရှိပါသည်။ ဤသည်များသည် အကျုံးဝင်သည့် စံနှုန်းများဖြစ်သော်လည်း အချိန်ကြာမြင့်စွာ တန်ဖိုးထောက်ပံ့မှုကို ဖော်ပြသည့် အရေးကြီးဆုံး အကြောင်းအရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် အားသောင်းခံမှု...
ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။

အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

စူပါအေလာစတစ် ပုံသဏ္ဍာန်မှတ်ဉာဏ်အထိုင်းအထောက် အသိုင်းအဝိုင်း

စွမ်းဆောင်ရည်ကြာရှည်စေရန် ထူးခြားသော ပုံသဏ္ဍာန်ပြန်လည်ရယူမှု

စွမ်းဆောင်ရည်ကြာရှည်စေရန် ထူးခြားသော ပုံသဏ္ဍာန်ပြန်လည်ရယူမှု

အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်နာများသည် စူပါအေလာင်း (superelastic) ပုံသဏ္ဍာန်မှတ်ဉာဏ်အသိုင်းအဝိုင်း (shape memory alloy) ကို ရွေးချယ်ရခြင်း၏ အကောင်းဆုံးအကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုမှာ ၎င်း၏ အလွန်အမင်း ပုံပြောင်းလဲမှုကြောင့် မူလပုံသဏ္ဍာန်ကို တစ်ကြိမ် (သို့) နှစ်ကြိမ်မျှသာမက မော်ရ်ရှင်း (mechanical) စက်ဘီလ် သန်းနှစ်ခုအထိ အမြဲတမ်း ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည့် စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိသည် ၎င်းကို ဈေးကွက်တွင် ရနှိုင်သည့် သာမန်သံမဏိများအားလုံးထက် ကွဲပြားစေသည်။ သံခဲတစ်ခုကို ၎င်း၏ ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အကန့်အသတ်ကို ကျော်လွန်၍ ခေါက်လိုက်ပါက ၎င်းသည် ခေါက်နေသည့် အတိုင်း အမြဲတမ်း ကျော်နေမည်ဖြစ်သည်။ သာမန်စပရင်တစ်ခုကို အချိန်ကြာမှုအတွင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖိချိန်းပေးပါက ၎င်းသည် ဖိအားကို တဖြည်းဖြည်း ဆုံးရှုံးပြီး မူလအနေအထားသို့ ပြန်လည်မရောက်နိုင်တော့ပါ။ စူပါအေလာင်း ပုံသဏ္ဍာန်မှတ်ဉာဏ်အသိုင်းအဝိုင်းသည် အခြားနည်းဖြင့် အလွန်ကွဲပြားစွာ အပြုအမှုပြုပါသည်။ ဤအရှိန်အဟောင်းသည် ၎င်း၏ အတွင်းပိုင်း ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းမှု (crystal structure) တွင် ရှိပါသည်။ အပြင်ပိုင်းမှ ဖိအားကို အသုံးပြုသည့်အခါ အသိုင်းအဝိုင်းသည် အော်စတီနိုင်း (austenite) အဆင့်မှ ဖိအားဖြစ်စေသည့် မာတင်ဆိုင်း (martensite) အဆင့်သို့ ပြောင်းလဲမှုကို ပြုလုပ်ပါသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုသည် အသိုင်းအဝိုင်းကို အမြဲတမ်း ပုံပြောင်းမှု ၈ ရှုံးနေသည့် အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။ ဤအချက်သည် အထူးသေးငယ်သည့် သံမဏိများဖြင့် ရရှိနိုင်သည့် ပုံပြောင်းမှုထက် ၂၀ မှ ၃၀ ဆ ပိုများပါသည်။ ဖိအားကို ဖယ်ရှားလိုက်သည့်ချင်း ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းမှုသည် အော်စတီနိုင်းအဆင့်သို့ ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်ပြီး အစိတ်အပိုင်းသည် မူလပုံသဏ္ဍာန်အတိအကျကို ပြန်လည်ရရှိပါသည်။ ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်နာများအတွက် ဤအချက်သည် အစိတ်အပိုင်းများကို ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအတွင်း ကွေးခေါက်ခြင်း၊ ဖိချိန်းခြင်း (သို့) လှည့်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ ထိုအချက်ကြောင့် အချိန်ကြာမှုအတွင်း ပျော့ပါးမှု (fatigue failure) သို့မဟုတ် အရွယ်အစားပြောင်းလဲမှု (dimensional drift) ကို စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများတွင် ဤအချက်သည် သွေးကြောများအတွင်း ယုံကြည်စိတ်ချရစွာ ချဲ့ထွင်နိုင်သည့် စတင့်များ (stents) နှင့် ကွေးခေါက်မှုမရှိဘဲ ရှုပ်ထွေးသည့် ခန္တာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံများကို ဖောက်ထွင်းသွားနိုင်သည့် လမ်းညွှန်ကြိုးများ (guidewires) ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ စားသုံးသူအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများတွင် ဤအချက်သည် ဖွင့်ပေးခြင်းနှင့် ပိတ်ပေးခြင်း အကြိမ်ပေါင်းထောင်ခုအထိ ဖောက်ပေါက်မှုမရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်သည့် ချောင်းများ (hinges) နှင့် ချိတ်ဆက်မှုများ (connectors) ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ စက်မှုပစ္စည်းများတွင် ဤအချက်သည် အဆက်မပြတ် အသုံးပြုမှုအတွင်း တိကျသည့် အကွာအဝေးများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် အက်တျူးအေတာများ (actuators) နှင့် ချိတ်ဆက်မှုများ (couplings) ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ရှည်လျားသည့် ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်က......
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာတွင် တီထွင်မှုများကို ဖွငေးလှစ်ပေးသည့် အထူးကောင်းမွန်သော ဇီဝသ совместим်ု

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာတွင် တီထွင်မှုများကို ဖွငေးလှစ်ပေးသည့် အထူးကောင်းမွန်သော ဇီဝသ совместим်ု

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာလုပ်ငန်းဟာ ကမ္ဘာမှာ အပြင်းထန်ဆုံး ပစ္စည်း လိုအပ်ချက်တွေအောက်မှာ လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ လူသားတစ်ရှူးနဲ့ ထိတွေ့တဲ့ ပစ္စည်းတိုင်းဟာ အဆိပ်မပါတဲ့၊ ဓာတ်မတည့်တဲ့၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ ရေရှည်တည်ငြိမ်တဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ Superelastic shape memory alloy များ၊ အထူးသဖြင့် nickel-titanium အခြေခံသော formulations များသည် ဤလိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး စိုက်ပျိုးနိုင်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများနှင့် အနည်းဆုံး ထိုးဖောက်နိုင်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများတွင် အသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့် လက်ခံထားရသည်။ ဆူပါလတ်စတစ်ပုံစံ မှတ်ဉာဏ် သံမဏိပေါင်းရဲ့ ဇီဝလိုက်ဖက်မှုဆိုတာက ၎င်းရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ သဘာဝအတိုင်း ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ တိတိန်အော်ကိုက်ဆိုဒ် အလွှာကနေ လာတာပါ။ ဒီတိတ်တဆိတ် အလွှာဟာ သံမဏိပေါင်းရဲ့ နီကယ်ပါဝင်မှု နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ဇီဝတစ်ရှူးကြားက အတားအဆီးအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး အိုင်ယွန်ထုတ်လွှတ်မှုကို တားဆီးကာ ဆိုက်တိုတိုဆစ် ဓာတ်ပြုမှု အန္တရာယ်ကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ စတင့်တွေ၊ အရိုးကုသမှု အသားတင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ သွားပစ္စည်းတွေမှာ ဆယ်စုနှစ်ချီပြီး ဆေးကုသမှုသုံးစွဲမှုတွေက ဒီပစ္စည်းဟာ နာတာရှည် ရောင်ရမ်းတာ (သို့) ကိုယ်ခံအား ပယ်ချတာ မဖြစ်စေပဲ လူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဘေးကင်းစွာ ပေါင်းစပ်တာကို အတည်ပြုထားပါတယ်။ ဒါကို အထူးသဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာ အင်ဂျင်နီယာတွေအတွက် တန်ဖိုးရှိစေတာက ဇီဝလိုက်ဖက်မှု နဲ့ အရှိန်မြင့်တဲ့ စက်မှု အပြုအမူရဲ့ ပေါင်းစပ်မှုပါ။ superelastic shape memory alloy မှ ပြုလုပ်ထားသော stent ကို သေးငယ်သော ပို့ဆောင်ရေး catheter တစ်ခုအဖြစ် ဖိနှိပ်၍ ကျဉ်းမြောင်းသော သွေးကြောများမှ ဖြတ်သန်းပြီး ဘေလူးဖောင်းခြင်း ယန္တရားမရှိဘဲ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းထုတ် diameter အထိ မိမိဘာသာဖောင်းပွရန် လွှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီကိုယ်ပိုင်တိုးပွားမှုစွမ်းရည်က လုပ်ငန်းစဉ် ရှုပ်ထွေးမှုကို လျှော့ချပေးပြီး ခွဲစိတ်မှု အချိန်ကို တိုစေပြီး လူနာတွေအတွက် ရှုပ်ထွေးမှု အန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ အသားအရေကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အသားအရေအမှတ်ရမှု သံမဏိပေါင်းစပ်မှုမှ ပြုလုပ်ထားသော Orthodontic archwires သည် သွားလှုပ်ရှားမှုအပြည့်အဝအတွင်း သွားများအပေါ် ဆက်တိုက်၊ သိမ်မွေ့သော အားကို သက်ရောက်စေပြီး မကြာခဏ တင်းကျပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သော အစဉ်အလာ မော်လီ ဒါက လူနာတွေအတွက် ဆေးခန်းသွားတာ နည်းပြီး ဆရာဝန်တွေအတွက် ကုသမှု ရလဒ်တွေကို ပိုခန့်မှန်းနိုင်တာပါ။ ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ကြိုးတွေဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ တည်ဆောက်မှု တည်ကြည်မှုကို မဆုံးရှုံးပဲ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ခန္ဓာဗေဒ လမ်းကြောင်းတွေကို ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ superelastic shape memory alloy ရဲ့ ကွေးယမ်းမှု ခံနိုင်ရည်ကနေ အကျိုးခံစားရပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အရိုးအခွံတွေနဲ့ သံကြိုးတွေကို ဖိသိပ်ထားတဲ့ အနေအထားမှာ ထည့်သွင်းပြီး နေရာမှာ ရှိတာနဲ့ အရိုးတစ်ရှူးကို လုံခြုံစွာ ကိုင်တွယ်ဖို့ ကျယ်ပြန့်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာ ကုမ္ပဏီများအတွက် superelastic shape memory alloy ကို အသုံးချနိုင်စွမ်းသည် ပိုမိုမြန်ဆန်သော ထုတ်ကုန် ဖွံ့ဖြိုးမှု စက်ဝန်းများ၊ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကိရိယာ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အခြားအရာအားလုံးထက် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ချီးမြှင့်သော ဈေးကွက်တွင် ပို
စိုက်ပျံ့သော ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ထူးခြားသော ချေးစားမှုခံနိုင်ရည်

စိုက်ပျံ့သော ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ထူးခြားသော ချေးစားမှုခံနိုင်ရည်

အင်ဂျင်နီယာပညာတွင် အခက်ခဲဆုံး အသုံးများမှာ ပြင်းထန်သော ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်၊ စိုထိုင်းမှုမြင့်၊ ဆားရေ၊ ခန္ဓာကိုယ် အရည်များ သို့မဟုတ် အပူချိန် အတက်အကျများသို့ ထိတွေ့မှု ပါဝင်သည်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ သမရိုးကျသတ္တုတွေဟာ အသားကျပြီး အားနည်းသွားပြီး နောက်ဆုံး ပျက်စီးသွားပါတယ်။ Superelastic shape memory alloy သည် အခြေခံအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပျက်စီးမှု ခံနိုင်ရည်ကို ပေးထားပြီး ပတ်ဝန်းကျင် တည်တံ့မှု မညှိနှိုင်းနိုင်သည့် အသုံးများအတွက် ရွေးချယ်မှုပစ္စည်းဖြစ်စေသည်။ ဆူပါလတ်စတစ်ပုံစံ မှတ်ဉာဏ် သံမဏိပေါင်းရဲ့ အပျက်အစီး ခံနိုင်ရည်ဟာ ၎င်းရဲ့ ဇီဝလိုက်ဖက်မှုအတွက် ပါဝင်တဲ့ တူညီတဲ့ titanium oxide passive layer ကနေ ရတာပါ။ ဒီပါးပါးပေမဲ့ အရမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ အောက်ဆိုက်အပြားဟာ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါ သံမဏိပေါင်းစပ်မှု မျက်နှာပြင်မှာ အလိုလိုဖွဲ့စည်းပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြင်ဆင်တဲ့ ကာကွယ်ရေး အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ကို ခြစ်ခြစ် သို့မဟုတ် ဆုတ်ယုတ်ရင် အောက်ဆိုက် အလွှာဟာ ချက်ချင်းနီးပါး ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီး ပြင်ပအလွှာ၊ အကာအကွယ်၊ ဓာတုကုသမှု မလိုပဲ ဆက်တိုက် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒီကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာစေတဲ့ မျက်နှာပြင်အပြုအမူဟာ ကလိုရီဒိုင် ကြွယ်ဝတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အပေါက်ပေါက် အပျက်အစီး ခံစားရနိုင်တဲ့ မော်လီကျူးထက် သိသာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်ပြီး နှိုင်းယှဉ်လို့ရတဲ့ ကာကွယ်မှုရရှိဖို့ anodizing (သို့) ဆေးခြယ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အလူမီနီယံ ပင်လယ်ရေနှင့် ပင်လယ်ပြင်သုံးပစ္စည်းများတွင် ဆူပါအလတ်စတစ်ပုံစံ မှတ်ဉာဏ်ရှိသော သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများသည် ပင်လယ်ရေနှင့် ဆားဖြန်းခြင်းသို့ ကြာမြင့်စွာ ထိတွေ့မှုရှိသော်လည်း ၎င်းတို့၏ စက်မှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အရွယ်အစား တိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒီပစ္စည်းနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပိုက်လိုင်း ချိတ်ဆက်မှုတွေ၊ ပင်လယ်အောက် ချိတ်ဆက်မှုတွေ၊ အောက်တွင်းသုံး ကိရိယာတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်က အပျက်စီးဆုံး ပတ်ဝန်းကျင်တွေထဲက တစ်ချို့မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ သက်တမ်းရှည်တာအတွက် တစ်သမတ်တည်း လုပ်ဆောင်မှုပေးတယ်။ ဓာတုလုပ်ငန်းတွင် ပြင်းထန်သော အက်ဆစ်များ၊ အရည်များ သို့မဟုတ် အောက်ဆီဒိုင်ပစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်သည့် စက်ပစ္စည်းများသည် ဆူပါအလတ်စတစ်ပုံစံ မှတ်ဉာဏ် သံမဏိပေါင်းစပ်မှု၏ ဓာတုအခံအားမဲ့မှုမှ အကျိုးခံစားရပြီး ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချကာ ဝန် ထုတ်လုပ်သူများအတွက် ကာကွယ်ရေး အလွှာတွေကို ဖယ်ရှားခြင်းက ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရိုးရှင်းစေတယ်၊ ကုန်ကြမ်း ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးပြီး ကုန်ပစ္စည်းအဆုံးသတ်မှာ ပျက်ကွက်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ နေရာကို ဖယ်ရှားပေးတယ်။ အလွှာတစ်ခုဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ချွတ်၊ ခွာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဆွေးမြေ့နိုင်ပေမဲ့ superelastic shape memory alloy ရဲ့ ပင်ကိုယ် အပျက်အစီး ခံနိုင်ရည်က မပျက်စီးပါဘူး။ ဒါက ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုဟာ အဓိက ဒီဇိုင်း စိုးရိမ်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘယ်အစီအစဉ်အတွက်မဆို ပိုယုံကြည်နိုင်ပြီး စရိတ်သက်သာတဲ့ ရေရှည် ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်စေတယ်။ ရလဒ်က တစ်ရက်မှာ လုပ်သလို တစ်ထောင်မှာလည်း လုပ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းပါ။

အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000
နောက်ဆုံးသတင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာတစ်စောင် ချန်ထားပေးပါ