ජීවය සඳහා අණු සිව් අවශෝෂණ පීඨයක් ලිපියෙන් ඔක්සිජන් අල්ලා ගන්නේ කෙසේ ද?
Time : 2025-08-08
- තේරී ගැනීමේ සිසිරුම් කිරීම : නයිට්රජන් අණු (3.0Å විශාලත්වයකින් සමන්විත) ඔක්සිජන් අණු (2.8Å) තෙක් වඩා අණු සිව්වෙහි කුහරවල ඇති ධන අයනවලට ආකර්ෂණය වීමට අවස්ථාව ලබයි. පීඩනය යෙදූ විට, ඒවා කුහරවලට දැඩිව "බැන්දු" වී යයි.
-
ගතික චක්රය : ද්විත්ව කෝප සැලසුම "සිසිරුම් කිරීම සහ මින් නිදහස් වීම" අතර අනවසර ස්විච් කිරීම සාර්ථක කරයි:
- A කෝපය සිසිරුම් සඳහා: 0.4-0.6MPa ඉහළ පීඩනයක යටතේ, නයිට්රජන් 90% ක් අල්ලා ගැනීම සිදු වන අතර, ඔක්සිජන් මිශ්ර ව පිටවේ.
- B කෝපය මින් නිදහස් වීම සඳහා: පීඩනය සාමාන්ය මට්ටමට අඩු වූ විට, සිසිරුම් වූ නයිට්රජන් නිදහස් වන අතර පිටවේ.
- නිවැරදි කාල පරිමාණ පාලනය ප්රතිවාරයක් සම්පූර්ණ වන්නේ එක් 5-8 මිනිත්තුවක් පරිමිතියකදී ද එය ප්රෝග්රෑම් කරන ලද ප්රෝග්රෑම් භාවිතයෙන් නිවැරදිවම කළමනාකරණය කරන අතර ඔක්සිජන් සැපයීම අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම සඳහා එය ඉඩ දෙයි.
තාක්ෂණික ගැටළුව අවශෝෂණ කූඩයේ ගුවන් ප්රවේශ පථයට සම්පීඩිත ගුවන් ද්රව ලක්ෂ්ය ද්රව නිර්වචන යන්ත්රයක් එක් කර ඇති අතර එය ගුවන් තුළ ඇති ආර්ද්රතාව නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර එමඟින් අණු සිව්ව ආර්ද්රතාවෙන් බලපෑමට ලක් නොවන බව සහතික කරයි. එමඟින් අණු සිව්ව හි සේවා ආයු කාලය දීර්ඝ වේ. එය සිසිල් කරන යන්ත්රයේ සාමාන්ය මෙහෙයුම සහතික කරයි!
II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles
අණු සිව්ව හි ක්රියාත්මක විශේෂතාවයන්හි මූලික වෙනස්කම් පදනම්ව ඇත්තේ ඒවායේ ද්රව්ය සහ භෞතික ව්යුහය මත ය.
- ද්රව්ය තරඟය: ලිතියම් පදනම් ව vs. සෝඩියම් පදනම් ව
I. Core Principle: How Does a Molecular Sieve Act as a "Nitrogen Catcher"?
අණු සිව්ව සිසිරුම් කෝපයක මූලය වන්නේ ඉයෝලයිට් අණු සිව්වක් වන අතර එය කුඩා කුහර සහිත කෘත්රිම ස්ඵටිකයකි (කුහර පමණ 0.3-1 නැනෝ මීටර් පමණ විශාලත්වයකින් සමන්විතය). එහි ක්රියාකාරී මෙහෙයුම නම් නිවැරදි "අණු සිව්වක ජාලය" සේ සැලකිය හැකිය:
- තේරී ගැනීමේ සිසිරුම් කිරීම : නයිට්රජන් අණු (3.0Å විශාලත්වයකින් සමන්විත) ඔක්සිජන් අණු (2.8Å) තෙක් වඩා අණු සිව්වෙහි කුහරවල ඇති ධන අයනවලට ආකර්ෂණය වීමට අවස්ථාව ලබයි. පීඩනය යෙදූ විට, ඒවා කුහරවලට දැඩිව "බැන්දු" වී යයි.
-
ගතික චක්රය : ද්විත්ව කෝප සැලසුම "සිසිරුම් කිරීම සහ මින් නිදහස් වීම" අතර අනවසර ස්විච් කිරීම සාර්ථක කරයි:
- A කෝපය සිසිරුම් සඳහා: 0.4-0.6MPa ඉහළ පීඩනයක යටතේ, නයිට්රජන් 90% ක් අල්ලා ගැනීම සිදු වන අතර, ඔක්සිජන් මිශ්ර ව පිටවේ.
- B කෝපය මින් නිදහස් වීම සඳහා: පීඩනය සාමාන්ය මට්ටමට අඩු වූ විට, සිසිරුම් වූ නයිට්රජන් නිදහස් වන අතර පිටවේ.
- නිවැරදි කාල පරිමාණ පාලනය ප්රතිවාරයක් සම්පූර්ණ වන්නේ එක් 5-8 මිනිත්තුවක් පරිමිතියකදී ද එය ප්රෝග්රෑම් කරන ලද ප්රෝග්රෑම් භාවිතයෙන් නිවැරදිවම කළමනාකරණය කරන අතර ඔක්සිජන් සැපයීම අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම සඳහා එය ඉඩ දෙයි.
තාක්ෂණික ගැටළුව අවශෝෂණ කූඩයේ ගුවන් ප්රවේශ පථයට සම්පීඩිත ගුවන් ද්රව ලක්ෂ්ය ද්රව නිර්වචන යන්ත්රයක් එක් කර ඇති අතර එය ගුවන් තුළ ඇති ආර්ද්රතාව නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර එමඟින් අණු සිව්ව ආර්ද්රතාවෙන් බලපෑමට ලක් නොවන බව සහතික කරයි. එමඟින් අණු සිව්ව හි සේවා ආයු කාලය දීර්ඝ වේ. එය සිසිල් කරන යන්ත්රයේ සාමාන්ය මෙහෙයුම සහතික කරයි!
II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles
අණු සිව්ව හි ක්රියාත්මක විශේෂතාවයන්හි මූලික වෙනස්කම් පදනම්ව ඇත්තේ ඒවායේ ද්රව්ය සහ භෞතික ව්යුහය මත ය.
- ද්රව්ය තරඟය: ලිතියම් පදනම් ව vs. සෝඩියම් පදනම් ව
I. Core Principle: How Does a Molecular Sieve Act as a "Nitrogen Catcher"?
අණු සිව්ව සිසිරුම් කෝපයක මූලය වන්නේ ඉයෝලයිට් අණු සිව්වක් වන අතර එය කුඩා කුහර සහිත කෘත්රිම ස්ඵටිකයකි (කුහර පමණ 0.3-1 නැනෝ මීටර් පමණ විශාලත්වයකින් සමන්විතය). එහි ක්රියාකාරී මෙහෙයුම නම් නිවැරදි "අණු සිව්වක ජාලය" සේ සැලකිය හැකිය:
- තේරී ගැනීමේ සිසිරුම් කිරීම : නයිට්රජන් අණු (3.0Å විශාලත්වයකින් සමන්විත) ඔක්සිජන් අණු (2.8Å) තෙක් වඩා අණු සිව්වෙහි කුහරවල ඇති ධන අයනවලට ආකර්ෂණය වීමට අවස්ථාව ලබයි. පීඩනය යෙදූ විට, ඒවා කුහරවලට දැඩිව "බැන්දු" වී යයි.
-
ගතික චක්රය : ද්විත්ව කෝප සැලසුම "සිසිරුම් කිරීම සහ මින් නිදහස් වීම" අතර අනවසර ස්විච් කිරීම සාර්ථක කරයි:
- A කෝපය සිසිරුම් සඳහා: 0.4-0.6MPa ඉහළ පීඩනයක යටතේ, නයිට්රජන් 90% ක් අල්ලා ගැනීම සිදු වන අතර, ඔක්සිජන් මිශ්ර ව පිටවේ.
- B කෝපය මින් නිදහස් වීම සඳහා: පීඩනය සාමාන්ය මට්ටමට අඩු වූ විට, සිසිරුම් වූ නයිට්රජන් නිදහස් වන අතර පිටවේ.
- නිවැරදි කාල පරිමාණ පාලනය ප්රතිවාරයක් සම්පූර්ණ වන්නේ එක් 5-8 මිනිත්තුවක් පරිමිතියකදී ද එය ප්රෝග්රෑම් කරන ලද ප්රෝග්රෑම් භාවිතයෙන් නිවැරදිවම කළමනාකරණය කරන අතර ඔක්සිජන් සැපයීම අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම සඳහා එය ඉඩ දෙයි.
තාක්ෂණික ගැටළුව අවශෝෂණ කූඩයේ ගුවන් ප්රවේශ පථයට සම්පීඩිත ගුවන් ද්රව ලක්ෂ්ය ද්රව නිර්වචන යන්ත්රයක් එක් කර ඇති අතර එය ගුවන් තුළ ඇති ආර්ද්රතාව නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර එමඟින් අණු සිව්ව ආර්ද්රතාවෙන් බලපෑමට ලක් නොවන බව සහතික කරයි. එමඟින් අණු සිව්ව හි සේවා ආයු කාලය දීර්ඝ වේ. එය සිසිල් කරන යන්ත්රයේ සාමාන්ය මෙහෙයුම සහතික කරයි!
II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles
අණු සිව්ව හි ක්රියාත්මක විශේෂතාවයන්හි මූලික වෙනස්කම් පදනම්ව ඇත්තේ ඒවායේ ද්රව්ය සහ භෞතික ව්යුහය මත ය.
- ද්රව්ය තරඟය: ලිතියම් පදනම් ව vs. සෝඩියම් පදනම් ව
I. Core Principle: How Does a Molecular Sieve Act as a "Nitrogen Catcher"?
II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles
I. Core Principle: How Does a Molecular Sieve Act as a "Nitrogen Catcher"?
අණු සිව්ව සිසිරුම් කෝපයක මූලය වන්නේ ඉයෝලයිට් අණු සිව්වක් වන අතර එය කුඩා කුහර සහිත කෘත්රිම ස්ඵටිකයකි (කුහර පමණ 0.3-1 නැනෝ මීටර් පමණ විශාලත්වයකින් සමන්විතය). එහි ක්රියාකාරී මෙහෙයුම නම් නිවැරදි "අණු සිව්වක ජාලය" සේ සැලකිය හැකිය:
- තේරී ගැනීමේ සිසිරුම් කිරීම : නයිට්රජන් අණු (3.0Å විශාලත්වයකින් සමන්විත) ඔක්සිජන් අණු (2.8Å) තෙක් වඩා අණු සිව්වෙහි කුහරවල ඇති ධන අයනවලට ආකර්ෂණය වීමට අවස්ථාව ලබයි. පීඩනය යෙදූ විට, ඒවා කුහරවලට දැඩිව "බැන්දු" වී යයි.
-
ගතික චක්රය : ද්විත්ව කෝප සැලසුම "සිසිරුම් කිරීම සහ මින් නිදහස් වීම" අතර අනවසර ස්විච් කිරීම සාර්ථක කරයි:
- A කෝපය සිසිරුම් සඳහා: 0.4-0.6MPa ඉහළ පීඩනයක යටතේ, නයිට්රජන් 90% ක් අල්ලා ගැනීම සිදු වන අතර, ඔක්සිජන් මිශ්ර ව පිටවේ.
- B කෝපය මින් නිදහස් වීම සඳහා: පීඩනය සාමාන්ය මට්ටමට අඩු වූ විට, සිසිරුම් වූ නයිට්රජන් නිදහස් වන අතර පිටවේ.
- නිවැරදි කාල පරිමාණ පාලනය ප්රතිවාරයක් සම්පූර්ණ වන්නේ එක් 5-8 මිනිත්තුවක් පරිමිතියකදී ද එය ප්රෝග්රෑම් කරන ලද ප්රෝග්රෑම් භාවිතයෙන් නිවැරදිවම කළමනාකරණය කරන අතර ඔක්සිජන් සැපයීම අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම සඳහා එය ඉඩ දෙයි.
තාක්ෂණික ගැටළුව අවශෝෂණ කූඩයේ ගුවන් ප්රවේශ පථයට සම්පීඩිත ගුවන් ද්රව ලක්ෂ්ය ද්රව නිර්වචන යන්ත්රයක් එක් කර ඇති අතර එය ගුවන් තුළ ඇති ආර්ද්රතාව නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර එමඟින් අණු සිව්ව ආර්ද්රතාවෙන් බලපෑමට ලක් නොවන බව සහතික කරයි. එමඟින් අණු සිව්ව හි සේවා ආයු කාලය දීර්ඝ වේ. එය සිසිල් කරන යන්ත්රයේ සාමාන්ය මෙහෙයුම සහතික කරයි!
II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles
අණු සිව්ව හි ක්රියාත්මක විශේෂතාවයන්හි මූලික වෙනස්කම් පදනම්ව ඇත්තේ ඒවායේ ද්රව්ය සහ භෞතික ව්යුහය මත ය.
- ද්රව්ය තරඟය: ලිතියම් පදනම් ව vs. සෝඩියම් පදනම් ව
I. Core Principle: How Does a Molecular Sieve Act as a "Nitrogen Catcher"?
අණු සිව්ව සිසිරුම් කෝපයක මූලය වන්නේ ඉයෝලයිට් අණු සිව්වක් වන අතර එය කුඩා කුහර සහිත කෘත්රිම ස්ඵටිකයකි (කුහර පමණ 0.3-1 නැනෝ මීටර් පමණ විශාලත්වයකින් සමන්විතය). එහි ක්රියාකාරී මෙහෙයුම නම් නිවැරදි "අණු සිව්වක ජාලය" සේ සැලකිය හැකිය:
Selective Adsorption: Nitrogen molecules (with a diameter of 3.0Å) are more easily attracted by the cations in the pores of the molecular sieve than oxygen molecules (2.8Å). When pressurized, they are firmly "locked" in the pores.
Dynamic Cycle: The dual-tower design realizes seamless switching between "adsorption and desorption":
A කෝපය සිසිරුම් සඳහා: 0.4-0.6MPa ඉහළ පීඩනයක යටතේ, නයිට්රජන් 90% ක් අල්ලා ගැනීම සිදු වන අතර, ඔක්සිජන් මිශ්ර ව පිටවේ.
B කෝපය මින් නිදහස් වීම සඳහා: පීඩනය සාමාන්ය මට්ටමට අඩු වූ විට, සිසිරුම් වූ නයිට්රජන් නිදහස් වන අතර පිටවේ.
Precise Timing Control: Each switch is completed every 5-8 minutes, which is precisely controlled by the PLC program to ensure the continuous supply of oxygen.
Technical Breakthrough: A compressed air dew point detector is added at the air inlet of the adsorption tower, which can monitor the moisture content in the air, ensuring that the molecular sieve is not affected by moisture, thus prolonging the service life of the molecular sieve! It also ensures the normal operation of the refrigerated dryer.
II. The "Life Code" of Molecular Sieves: The Technological Competition Between Materials and Particles
අණු සිව්ව හි ක්රියාත්මක විශේෂතාවයන්හි මූලික වෙනස්කම් පදනම්ව ඇත්තේ ඒවායේ ද්රව්ය සහ භෞතික ව්යුහය මත ය.
ද්රව්ය තරඟය: ලිතියම් පදනම් ව vs. සෝඩියම් පදනම් ව h2 { margin-top: 26px; margin-bottom: 18px; font-size: 24px !important; font-weight: 600; line-height: normal; } h3 { margin-top: 26px; margin-bottom: 18px; font-size: 20px !important; font-weight: 600; line-height: normal; } p { font-size: 15px !important; font-weight: 400; margin-bottom: 8px; line-height: 26px; } @media (max-width: 767px) { h2 { margin-top: 14px; margin-bottom: 18px; font-size: 18px; } h3 { margin-top: 14px; margin-bottom: 18px; font-size: 15px; } p { margin-bottom: 18px; font-size: 15px; line-height: 26px; } .product-card-container { width: 100%; } .product-card-container > a > div { flex-direction: column; } .product-card-container > a > div > img { width: 100%; height: auto; } } p > a, h2 > a, h3 > a { text-decoration: underline !important; color: blue; } p > a:visited, h2 > a:visited, h3 > a:visited { text-decoration: underline !important; color: purple; } p > a:hover, h2 > a:hover, h3 > a:hover { text-decoration: underline !important; color: red; } p > a:active, h2 > a:active, h3 > a:active { text-decoration: underline !important; color: darkred; } table { border-collapse: collapse; width: 100%; margin: 20px 0; } th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left; } th { background-color: #f2f2f2; font-weight: bold; } tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9; } tr:hover { background-color: #f5f5f5; }
මූලික මෙහෙයුම: ජලය නයිට්රජන් ගෙන යන භාවිතයේ අණු සිව්වක් ලෙස ක්රියා කරන්නේ කෙසේද?
අණු සිව්ව සිසිරුම් කෝපයක මූලය වන්නේ ඉයෝලයිට් අණු සිව්වක් වන අතර එය කුඩා කුහර සහිත කෘත්රිම ස්ඵටිකයකි (කුහර පමණ 0.3-1 නැනෝ මීටර් පමණ විශාලත්වයකින් සමන්විතය). එහි ක්රියාකාරී මෙහෙයුම නම් නිවැරදි "අණු සිව්වක ජාලය" සේ සැලකිය හැකිය:
- තේරී ගැනීමේ සිසිරුම් කිරීම : නයිට්රජන් අණු (3.0Å විශාලත්වයකින් සමන්විත) ඔක්සිජන් අණු (2.8Å) තෙක් වඩා අණු සිව්වෙහි කුහරවල ඇති ධන අයනවලට ආකර්ෂණය වීමට අවස්ථාව ලබයි. පීඩනය යෙදූ විට, ඒවා කුහරවලට දැඩිව "බැන්දු" වී යයි.
-
ගතික චක්රය : ද්විත්ව කෝප සැලසුම "සිසිරුම් කිරීම සහ මින් නිදහස් වීම" අතර අනවසර ස්විච් කිරීම සාර්ථක කරයි:
- A කෝපය සිසිරුම් සඳහා: 0.4-0.6MPa ඉහළ පීඩනයක යටතේ, නයිට්රජන් 90% ක් අල්ලා ගැනීම සිදු වන අතර, ඔක්සිජන් මිශ්ර ව පිටවේ.
- B කෝපය මින් නිදහස් වීම සඳහා: පීඩනය සාමාන්ය මට්ටමට අඩු වූ විට, සිසිරුම් වූ නයිට්රජන් නිදහස් වන අතර පිටවේ.
- නිවැරදි කාල පරිමාණ පාලනය ප්රතිවාරයක් සම්පූර්ණ වන්නේ එක් 5-8 මිනිත්තුවක් පරිමිතියකදී ද එය ප්රෝග්රෑම් කරන ලද ප්රෝග්රෑම් භාවිතයෙන් නිවැරදිවම කළමනාකරණය කරන අතර ඔක්සිජන් සැපයීම අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම සඳහා එය ඉඩ දෙයි.
තාක්ෂණික ගැටළුව අවශෝෂණ කූඩයේ ගුවන් ප්රවේශ පථයට සම්පීඩිත ගුවන් ද්රව ලක්ෂ්ය ද්රව නිර්වචන යන්ත්රයක් එක් කර ඇති අතර එය ගුවන් තුළ ඇති ආර්ද්රතාව නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර එමඟින් අණු සිව්ව ආර්ද්රතාවෙන් බලපෑමට ලක් නොවන බව සහතික කරයි. එමඟින් අණු සිව්ව හි සේවා ආයු කාලය දීර්ඝ වේ. එය සිසිල් කරන යන්ත්රයේ සාමාන්ය මෙහෙයුම සහතික කරයි!
අණු සිව්ව හි "ජීවිත කේතය": ද්රව්ය සහ අංශු අතර තාක්ෂණික තරඟාව
අණු සිව්ව හි ක්රියාත්මක විශේෂතාවයන්හි මූලික වෙනස්කම් පදනම්ව ඇත්තේ ඒවායේ ද්රව්ය සහ භෞතික ව්යුහය මත ය.
- ද්රව්ය තරඟය: ලිතියම් පදනම් ව vs. සෝඩියම් පදනම් ව
ක්රියාත්මක විශේෂතා | ලිතියම් පදනම් අණු සිව්ව | සෝඩියම් පදනම් අණු සිව්ව |
---|---|---|
නයිට්රජන් අවශෝෂණ හැකියාව | >22 මිලිලීටර/ග්රෑම (1බාර්, 25°C) | 8~9 මිලිලීටර/ග්රෑම (1බාර්, 25°C) |
නයිට්රජන්-ඔක්සිජන් වෙන්කරණ සංගුණකය | >6.2 | 3.0~3.5 |
තාප තැනැත්ත | 650°C හී උඩු උෂ්ණත්ව සීමාව (ඩෝපින් පසු) | 1200°C හී උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධය (ජලජ අක්රියතාවයට ඉතා හොඳ ප්රතිරෝධය) |
ආර්ද්රතා ප්රවේශ්යතාව | >80% ආර්ද්රතාවකදී පහසුවෙන් මහන් වී අසාර්ථක වීමට ලක් වේ | ආර්ද්රතා ප්රතිරෝධය 40% කින් වැඩි විය |
සේවා දිගු කාලය | 20,000 පැය (ලිතියම් සංශෝධිත) | 12,000 පැය (වෛද්ය භාවිතයේදී නිරන්තරයෙන් ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට අවශ්ය) |
-
කුඩා අංශු පරිමාණය: මිලිමීටර් මට්ටමේ අනිවාර්ය තරඟාව
අණු තැන්පතු සිය ද්රව්යය මත පමණක් රඳා නොපවත්නා අතර අංශු පරිමාණයේ මයික්රෝමීටර් මට්ටමේ වෙනස්කම් ඔක්සිජන් නියමාංකය සහ ද්රාව්යතාවය බලපායි:
අංශු වර්ගය | ලාගු වන තත්ත්වයන් | මූලික ආදර්ශ | ජීවිත හානිකර අවහිරතා |
---|---|---|---|
0.4-0.8mm කුඩා අංශු | ස්ථානාන්තර ඔක්සිජන් ජනකයන්/පීඩන ප්රථම උපකාරය | විශේෂ පෘෂ්ට වර්ගඵලය 50% කින් ඉහළ යාම, අවශෝෂණ අනුපාතය 15% කින් ඉහළ යාම | සම්පීඩන ශක්තිය නිව්ටන් 8ක් පමණ වන අතර ප්රබලව මහාඝනය වීමට හා අසාර්ථක වීමට ලක්වේ |
1.6-2.5මි.මී. දැඩි අංශු | ඕෂධාගාර මධ්යම ඔක්සිජන් සැපයුම් පද්ධතිය | සම්පීඩන ශක්තිය >17N, සේවා ආයු 30% කින් දීර්ඝ වී ඇත | ඔක්සිජන් එකාග්රතා අසමානතා අනුපාතය >5% (ප්රවාහ අනුපාතය >50ලී/මිනිත්තුව) |
1.3-1.7මි.මී. තුල්යතා වර්ගය | ගෘහස්ථ/සමුදාය ඔක්සිජන් ස්ථාන | අවශෝෂණ කාර්යක්ෂමතාව (>22මි.ලී/g) සහ ශක්තිය (>16N) අතර තුල්යතාවය පවත්වයි | මිශ්ර අඟුරු වලට වඩා දැරිය හැකි ප්රමාණය 20% කින් වැඩි ය |
- වෛද්ය රජතුමා : 1.2-1.8 මිලි මීටර් අඟුරු (උදාහරණයක් ලෙස භාරතීය CMS-240 වර්ගය), එය අවශෝෂණ ක්රියාක්ෂමතාවය සහ වායු ගමන් සිදු වීම අතර තුලිතතාවයක් පවත්වයි.
- පීඨභූමි විශේෂ සැපයුම් : 1.4-1.6 මිලි මීටර් සුළු අඟුරු (උදාහරණයක් ලෙස ජර්මානු BF වර්ගය), එය දුර්වල වායු තත්ත්වයන්හි අවශෝෂණ වේගය 15% කින් වැඩි කරයි.
- භාවිත දෝෂයක් : 2 මිලි මීටර් ඉක්මවා යන අඟුරු ඔක්සිජන් එකාග්රතාවය 85% ට අඩුව පත්වීමට හේතු වන අතර රෝගීන්ගේ ආරක්ෂිතතාවයට අවදානමක් ඇති කරයි!
වෛද්ය තත්ත්වයන් සඳහා අණු සිව්දුවක් තෝරාගැනීම: ඇයි 5A චූඉලයිට් අභ්යවකාශයේ නායකයා බවට පත්වුණේ කෙසේද?
ආසුන්වල ඔක්සිජන් නිෂ්පාදන පද්ධති වල අණු සිව්දුවන් සඳහා දැඩි අවශ්යතා පවතී. 5A චූඉලයිට් අණු සිව්දුවන් තුන් ප්රධාන වාසි සමඟ ඉදිරිපත් වේ:
- නිවැරදි අවශෝෂණය නයිට්රජන් අණු නිර්මාණය (ඔක්සිජන් වෙනුවට) අවධානය යොමු කරයි, එමඟින් ප්රතිදාන ඔක්සිජන් එකාග්රතාව ≥90% වන බව උපරිමය.
- ශීඝ්ර ප්රතිස්ථාපනය අවශෝෂණය 2-4 මිනිත්තුවල අවසන් වේ (කාබන් අණු ස්ක්රීන සඳහා මිනිත්තු 10ක් ගත වේ), ප්රාථමික ඔක්සිජන් භාවිතය සඳහා අනුකූල වේ.
- දීර්ඝ කාලීන සහ දැඩි : ලිතියම් මත පදනම් වූ වෙනස් කරන ලද සියෝලයිට් වල සේවා කාලය පැය 20,000 ක් (සාමාන් ය සෝඩියම් මත පදනම් වූ පැය 12,000 ක් පමණි) දක්වා ළඟා වන අතර එමඟින් රෝහල්වල මෙහෙයුම් හා නඩත්තු පිරිවැය අඩු වේ.
"ජීවිත දීර්ඝ කිරීමේ ක්රම" සඳහා අවශෝෂණ පීඨයන්: මෙම 3 අක්රම්ය අවදානම් වළකින්න
අණු ස්ක්රීනවල අසාර්ථකත්වය බොහෝවිට මෙහෙයුම් විස්තරවල අනවහන්කම හේතුවෙන් වේ:
- ජල වාෂ්ප ගිලීම භාවිතය >80% වූ විට, අණු ස්ක්රීන එක් දිනක් ඇතුළත ම පුඩු වේ → විසඳුම: පූර්ව ස්ථාපිත ශීතකරණ යන්ත්රයක් (තෙත් ලක්ෂ්යය ≤3℃).
- තෙල් දේශයන් ඇතුළුවීම : වායු සම්පීඩකයෙන් ලැබෙන්නේ තෙල් අඩංගු වායුව වේ. එය සෘජුවම සෙල් අවරෝධනය කරයි → අත්යවශ්ය අවශ්යතාව: 100% තෙල් රහිත ස්ක්රෝල් සම්පීඩකය + ක්රියාශීලී කාබන් ෆිල්ටරය.
- වායු ගමන් බලපෑම : උච්ච පීඩන වායුව අණු තිරයට සෘජුවම ගොස් බල ප්රයෝගය කරයි → ව්යුහාත්මක ප්රකෘතිකරණය: වායු ප්රවේශ විභජිතය + සෘජුව ගමන් කරන වායුව විසිරිස් කරන සුළි බුදුරු තැටිය.
ඉදිරිය දැන්ම මෙහි තිබේ: අණු තිර තාක්ෂණයේ ත්රිවිධ ප්රධාන අඛණ්ඩතාවන්
-
නැනෝසෙල් විප්ලවය : ග්රැෆීන් සංයුක්ත අණු තිරයේ සෙල් ප්රමාණ නිරවද්යතාව ±0.05Å දක්වා වැඩිවී ඇති අතර, නයිට්රජන් ස්ථරගත ශක්තිය 50% කින් ඉහළ යාම.
(ඉතා ඉහළ නිරවද්යතාව සහ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව පර්යේෂණාගාර මට්ටමේ අනාවරණය කර ඇති අතර, ද්රව්ය සැලසුම් දිශාව නිරූපණය කරන අති නූතන නැනෝ ද්රව්ය සංස්ලේෂණ සහ ලක්ෂණ හඳුනාගැනීමේ තාක්ෂණ (ග්රැෆීන්, ALD/CVD, ඉහළ නිරවද්ය ලක්ෂණ හඳුනාගැනීම) මත පදනම්ව, දෛනික භාවිතය සඳහා පහත අභියෝගය වන්නේ ද්රව්ය ව්යාපාරීකරණයයි.) -
බුද්ධිමත් ප්රතිජනනය : අණු සිවු ද්රව්යයන්ගේ දැවැන්ත තත්ත්වය තත්ත්වය දැනුම් දීම සඳහා ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් පද්ධතිය තාක්ෂණිකව පරිශීලනය කරන අතර අපසරණ ක්රමය ස්වයංක්රීයව ආරම්භ කරයි (ප්රතිචාර වේගය <0.1 තත්පරයක්).
(පරිපූර්ණ ද්රව්ය ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස්, ඉහළ වේගයෙන් සංවේදී සහ ස්වයංක්රීය පාලන තාක්ෂණ මත පදනම්ව, ගිවිසුම් ද්රව්ය දැනුම් දීම සහ අංකිත කිරීම වෙත පරිවර්තනය වීමේ අනිවාර්ය උපාය මාර්ගයකි. තාක්ෂණික අංග දැනටමත් පවතී, ඒකාබද්ධ කිරීම සහ අනුකූලනය කිරීම මූලික ප්රධානත්වය දරයි, සහ සමහර භාවිතයන් දැන් භාවිතයේ පවතී.) -
සාර්ථක ද්රව්ය : ජීව ද්රව්ය සංස්කරණ සීයෝලයිට් (බියුරු කොළ සිලිකානු ප්රභවය) කාබන් නිහාරිකා ගැටළු 70% දක්වා අඩු කරයි.
(විශාල පරිමාණයෙන් අධ්යයනය කර ඇති සහ සත්යාපනය කර ඇති ජීව ද්රව්ය අවශේෂ භාවිතා කිරීමේ තාක්ෂණය මත (විශේෂයෙන් බියුරු කොළ දැවැන්ත), එහි කාබන් නිහාරිකා අඩු කිරීමේ ප්රතිලාභය දීර්ඝ ජීවිත චක්ර අගයමානය දත්ත සහිතව සහය දක්වයි, සහ මහා පරිමාණ ද්රව්ය දැනුම් දීමේ දිශාවේ එකකි, ශක්තිමත් පරිසරීය සහ ආර්ථික ප්රේරක බලයන් සමඟය.)