ახალი მასალების განმარტება და კლასიფიკაცია: New materials refer to those materials that have just appeared or are already developing and have excellent properties and special functions that traditional materials do not have. არ არსებობს მკაფიო საზღვარი ახალ მასალებსა და ტრადიციულ მასალებს შორის. ახალი მასალები მუშავდება ტრადიციული მასალების საფუძველზე.
როგორ ხდება ახალი მასალების განსაზღვრა და კლასიფიკაცია? მოდით, ჯერ შევხედოთ ახალი მასალების განმარტებას:
ახალი მასალები ეხება იმ მასალებს, რომლებიც წარმოიქმნება ან უკვე ვითარდება და აქვთ შესანიშნავი თვისებები და განსაკუთრებული ფუნქციები, რომლებიც არ გააჩნიათ ტრადიციულ მასალებს..
არ არსებობს მკაფიო საზღვარი ახალ მასალებსა და ტრადიციულ მასალებს შორის. ახალი მასალები მუშავდება ტრადიციული მასალების საფუძველზე.
ტრადიციული მასალები შეიძლება გადაიზარდოს ახალ მასალებად კომპოზიციის გაუმჯობესების გზით, სტრუქტურა, დიზაინი და პროცესი, რათა გააუმჯობესოს მასალის შესრულება ან ჰქონდეს ახალი თვისებები.
ახალი მასალების განმარტება და კლასიფიკაცია
როგორც მაღალტექნოლოგიური საფუძველი და წინამორბედი, ახალ მასალებს აქვთ გამოყენების ძალიან ფართო სპექტრი.
საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან და ბიოტექნოლოგიასთან ერთად, ისინი გახდნენ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე პერსპექტიული სფეროები 21-ე საუკუნეში.
ტრადიციული მასალების მსგავსად, ახალი მასალები შეიძლება კლასიფიცირდეს მრავალი განსხვავებული პერსპექტივიდან, როგორიცაა სტრუქტურული შემადგენლობა, ფუნქციის და განაცხადის ველი.
სხვადასხვა კლასიფიკაცია გადაჯაჭვულია და ბუდობს. ამჟამად, ახალი მასალები ზოგადად იყოფა შემდეგ ძირითად სფეროებად განაცხადის სფეროებისა და მიმდინარე კვლევის ცხელ წერტილების მიხედვით:
ელექტრონული საინფორმაციო მასალები, ახალი ენერგეტიკული მასალები, ნანომასალები, მოწინავე კომპოზიციური მასალები, მოწინავე კერამიკული მასალები, ეკოლოგიური გარემოს მასალები, ახალი ფუნქციონალური მასალები (მათ შორის მაღალი ტემპერატურის ზეგამტარი მასალები, მაგნიტური მასალები, ალმასის ფილმები, ფუნქციური პოლიმერული მასალები, და ა.შ.), ბიოსამედიცინო მასალები, მაღალი ხარისხის სტრუქტურული მასალები, ინტელექტუალური მასალები, ახალი შენობა და ქიმიური ახალი მასალები, და ა.შ.
ელექტრონული საინფორმაციო მასალები ეხება მასალებს, რომლებიც გამოიყენება მიკროელექტრონიკის დარგში, ოპტოელექტრონული ტექნოლოგია და ახალი კომპონენტის ძირითადი პროდუქტები, ძირითადად მოიცავს ნახევარგამტარულ მიკროელექტრონულ მასალებს, რომლებიც წარმოდგენილია ერთკრისტალური სილიციუმით;
Optoelectronic materials represented by laser crystals; ელექტრონული კერამიკული მასალები წარმოდგენილია დიელექტრიკული კერამიკით და თერმომგრძნობიარე კერამიკით;
Magnetic materials represented by neodymium iron boron (NdFeB) მუდმივი მაგნიტის მასალები; ოპტიკური ბოჭკოვანი საკომუნიკაციო მასალები; მონაცემთა შესანახი მასალები ძირითადად დაფუძნებულია მაგნიტურ საცავზე და ოპტიკურ დისკზე;
Piezoelectric crystals and thin film materials;
Green battery materials represented by hydrogen storage materials and lithium ion embedding materials, და ა.შ.
ეს ძირითადი მასალები და მათი პროდუქტები ხელს უწყობს ისეთი თანამედროვე საინფორმაციო ინდუსტრიების განვითარებას, როგორიცაა კომუნიკაციები, კომპიუტერები, საინფორმაციო მოწყობილობები და ქსელური ტექნოლოგიები.
ელექტრონული საინფორმაციო მასალების განვითარების საერთო ტენდენცია დიდი ზომისკენ არის მიმართული, მაღალი ერთგვაროვნება, მაღალი მთლიანობა, ასევე თხელი ფილმი, მრავალფუნქციურობა და ინტეგრაცია.
ამჟამინდელი კვლევის ცხელი წერტილები და ტექნოლოგიური საზღვრები მოიცავს მესამე თაობის ნახევარგამტარ მასალებს, რომლებიც წარმოდგენილია ფართო ზოლიანი ნახევარგამტარული მასალებით, როგორიცაა მოქნილი ტრანზისტორები., ფოტონიკური კრისტალები, ფოტონიკური კრისტალები, SiC, GaN, ZnSe, ორგანული საჩვენებელი მასალები, და სხვადასხვა ნანოელექტრონული მასალები.
ახალი ენერგეტიკა და განახლებადი სუფთა ენერგიის ტექნოლოგია 21-ე საუკუნეში მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების ხუთი ყველაზე გადამწყვეტი ტექნიკური სფეროდან ერთ-ერთია..
ახალი ენერგია მოიცავს პირველად ენერგიას, როგორიცაა მზის ენერგია, ბიომასის ენერგია, ბირთვული ენერგია, ქარის ენერგია, გეოთერმული ენერგია, ოკეანის ენერგია, და წყალბადის ენერგია მეორადი ენერგიის წყაროებში.
ახალი ენერგეტიკული მასალები ეხება ძირითად მასალებს, რომლებიც გამოიყენება ახალი ენერგიის ტრანსფორმაციისა და გამოყენებისთვის და ახალი ენერგეტიკული ტექნოლოგიების განვითარებისთვის..
ისინი ძირითადად მოიცავს ნიკელ-წყალბადის ბატარეის მასალებს, რომლებიც წარმოდგენილია წყალბადის შესანახი ელექტროდის შენადნობის მასალებით, ლითიუმ-იონური ბატარეის მასალები წარმოდგენილია ლითიუმ-ნახშირბადის უარყოფითი ელექტროდებით და LiCoO2 დადებითი ელექტროდებით, საწვავის უჯრედების მასალები, მზის ელემენტის მასალები წარმოდგენილია Si ნახევარგამტარული მასალებით, და რეაქტორის ბირთვული ენერგიის მასალები წარმოდგენილია ურანით, დეიტერიუმი, და ტრიტიუმი.
ამჟამინდელი კვლევის ცხელი წერტილები და ტექნოლოგიური საზღვრები მოიცავს მაღალი ენერგიის წყალბადის შესანახ მასალებს, პოლიმერული ბატარეის მასალები, საშუალო ტემპერატურის მყარი ოქსიდის საწვავის უჯრედის ელექტროლიტური მასალები, და პოლიკრისტალური თხელი ფირის მზის უჯრედის მასალები.
ნანომასალები არის ნულოვანი განზომილების ზოგადი ტერმინი, ერთგანზომილებიანი, ორგანზომილებიანი, და სამგანზომილებიანი მასალები მცირე ზომის ეფექტებით, რომლებიც შედგება ულტრაწვრილი ნაწილაკებისგან 100 ნმ-ზე ნაკლები ზომით (0.1-100ნმ).
ნანომასალების კონცეფცია ჩამოყალიბდა 1980-იანი წლების შუა ხანებში.
ვინაიდან ნანომასალები აჩვენებენ უნიკალურ ოპტიკას, ელექტრო, მაგნიტური, თერმული, მექანიკური, და მექანიკური თვისებები, ნანოტექნოლოგიამ სწრაფად შეაღწია მასალების სხვადასხვა დარგში და გახდა აქტუალური თემა მსოფლიო სამეცნიერო კვლევებში..
ფიზიკური ფორმის მიხედვით, ნანომასალები უხეშად შეიძლება დაიყოს ხუთ კატეგორიად: ნანოფხვნილები, ნანობოჭკოები, ნანოფილმები, ნანობლოკები, და ნანოფაზა გამოყოფილი სითხეები.
მიუხედავად იმისა, რომ ინდუსტრიული ნანომასალები ძირითადად ნანოფხვნილი მასალებია, როგორიცაა კალციუმის კარბონატი, თეთრი ნახშირბადის შავი, და თუთიის ოქსიდი, და სხვები ძირითადად ჯერ კიდევ ლაბორატორიის პირველადი კვლევის ეტაპზე არიან, და მოსალოდნელია ფართომასშტაბიანი გამოყენება 5-10 წლების შემდეგ, ეჭვგარეშეა, რომ ნანომასალებით წარმოდგენილი ნანოტექნოლოგია ღრმა გავლენას მოახდენს 21-ე საუკუნის ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაზე..
მიმდინარე კვლევის ცხელ წერტილებსა და ტექნოლოგიურ საზღვრებს მოიცავს: ნანო-აწყობის მასალები წარმოდგენილია ნახშირბადის ნანომილებით; მაღალი ხარისხის ნანოსტრუქტურული მასალები, როგორიცაა ნანოკერამიკა და ნანოკომპოზიტები; ნანო-საფარი მასალების დიზაინი და სინთეზი;
Development of nano-electronic devices such as single-electron transistors, ნანო-ლაზერები და ნანო-გამრთველები, და C60 ულტრა მაღალი სიმკვრივის ინფორმაციის შესანახი მასალები.
კომპოზიტური მასალები არის მასალები ორი ან მეტი ფაზური სტრუქტურით, რომლებიც შედგება ორი ან მეტი მასალისგან განსხვავებული თვისებებით ფიზიკური და ქიმიური შეერთების გზით..
ამ ტიპის მასალას არა მხოლოდ აქვს უკეთესი შესრულება, ვიდრე ნებისმიერი ცალკეული მასალა კომპოზიციაში, მაგრამ ასევე აქვს უნიკალური თვისებები, რაც მხოლოდ კომპონენტებს არ გააჩნიათ.
კომპოზიტური მასალები შეიძლება დაიყოს ორ კატეგორიად მათი გამოყენების მიხედვით: სტრუქტურული კომპოზიციური მასალები და ფუნქციური კომპოზიციური მასალები.
კონსტრუქციული კომპოზიციური მასალები ძირითადად გამოიყენება მზიდი კონსტრუქციების მასალად.
ისინი შედგება გამაგრების კომპონენტებისგან, რომლებსაც შეუძლიათ დატვირთვის გატარება (როგორიცაა მინა, კერამიკა, ნახშირბადის, პოლიმერები, ლითონები, ბუნებრივი ბოჭკოები, ქსოვილები, ულვაშები, ფურცლები და ნაწილაკები, და ა.შ.) და მატრიცის კომპონენტები, რომლებსაც შეუძლიათ გამაგრების შეერთება მთლიანი მასალის შესაქმნელად და ძალის გადაცემის მიზნით (როგორიცაა ფისი, ლითონის, კერამიკა, მინა, ნახშირბადი და ცემენტი, და ა.შ.).
სტრუქტურული მასალები ჩვეულებრივ იყოფა პოლიმერზე დაფუძნებულ კომპოზიტებად, ლითონის დაფუძნებული კომპოზიტები, კერამიკულზე დაფუძნებული კომპოზიტები, ნახშირბადზე დაფუძნებული კომპოზიტები და ცემენტზე დაფუძნებული კომპოზიტები სხვადასხვა მატრიცების მიხედვით.
ფუნქციური მასალები ეხება კომპოზიციურ მასალებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ სხვა ფიზიკურს, ქიმიური, ბიოლოგიური და სხვა თვისებები მექანიკური თვისებების გარდა.
არსებობს მრავალი სახის კომპოზიციური მასალა, პიეზოელექტრული ჩათვლით, გამტარი, რადარის სტელსი, მუდმივი მაგნიტი, ფოტოქრომული, ხმის შთანთქმა, ცეცხლგამძლე, ბიო-თვითშეწოვა, და ა.შ., რომლებსაც აქვთ განვითარების ფართო პერსპექტივები.
მომავალში, ფუნქციური კომპოზიციური მასალების პროპორცია გადააჭარბებს სტრუქტურული კომპოზიციური მასალების პროპორციას და გახდება კომპოზიციური მასალების განვითარების ძირითადი წყარო..
კომპოზიციური მასალების კვლევის მიმართულება მომავალში ძირითადად ნანოკომპოზიტებზე იქნება ორიენტირებული, ბიონური კომპოზიციური მასალები, და განვითარება მრავალფუნქციური, ჭკვიანი და ინტელექტუალური კომპოზიციური მასალები.
ეკო-გარემოს მასალები შემოთავაზებული იყო ადამიანის ინფორმირებულობის კონტექსტში ეკოლოგიური და გარემოს დაცვის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მნიშვნელობისა და იმ ფაქტის შესახებ, რომ მსოფლიოს ქვეყნები მიდიან მდგრადი განვითარების გზაზე..
ისინი გარდაუვალი ტენდენციაა მასალების მეცნიერებისა და საინჟინრო კვლევების განვითარებაში სახლში და მის ფარგლებს გარეთ.
ზოგადად მიჩნეულია, რომ ეკო-გარემოს მასალები არის მასალები, რომლებსაც აქვთ დამაკმაყოფილებელი მოქმედება და დაჯილდოვებულია შესანიშნავი გარემოსდაცვითი კოორდინაციით..
ამ ტიპის მასალის მახასიათებელია ის, რომ ის მოიხმარს ნაკლებ რესურსს და ენერგიას, აქვს მცირე დაბინძურება ეკოლოგიისა და გარემოსთვის, აქვს გადამუშავების მაღალი მაჩვენებელი, და ჰარმონიაშია ეკოლოგიურ გარემოსთან მატერიალური წარმოების მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში, გამოყენება, განკარგვა გადამუშავებისა და გადამუშავებისთვის.
ძირითადად მოიცავს: ეკოლოგიურად თავსებადი მასალები, როგორიცაა სუფთა ბუნებრივი მასალები (ხის, ქვა, და ა.შ.), ბიომიმეტური მასალები (ხელოვნური ძვლები, ხელოვნური ორგანოები, და ა.შ.), მწვანე შესაფუთი მასალები (მწვანე შესაფუთი ჩანთები, შესაფუთი კონტეინერები), ეკოლოგიური სამშენებლო მასალები (არატოქსიკური დეკორატიული მასალები, და ა.შ.); ეკოლოგიურად დეგრადირებადი მასალები (ბიოდეგრადირებადი პლასტმასი, და ა.შ.); გარემოს საინჟინრო მასალები, როგორიცაა გარემოს აღდგენის მასალები, გარემოს გამწმენდი მასალები (მოლეკულური საცრები, იონური საცრის მასალები), გარემოს ალტერნატიული მასალები (ფოსფორის გარეშე სამრეცხაო სარეცხი დანამატები), და ა.შ.
კვლევის ცხელ წერტილები და ეკო-გარემოს მასალების განვითარების მიმართულებები მოიცავს რეციკლირებული პოლიმერების დიზაინს. (პლასტმასის), მატერიალური გარემოს კოორდინაციის შეფასების თეორიული სისტემა, და ახალი პროცესები, ახალი ტექნოლოგიები და ახალი მეთოდები მასალების გარემოსდაცვითი დატვირთვის შესამცირებლად.
ბიოსამედიცინო მასალები არის ახალი ტიპის მაღალტექნოლოგიური მასალები, რომლებიც გამოიყენება დიაგნოსტიკისთვის, ადამიანის ქსოვილებისა და ორგანოების მკურნალობა ან შეცვლა ან მათი ფუნქციების გაძლიერება.
ისინი ახალი და განვითარებადი სფეროა მასალების მეცნიერებასა და ტექნოლოგიაში.
მათ არა მხოლოდ აქვთ მაღალი ტექნიკური შინაარსი და ეკონომიკური ღირებულება, არამედ მჭიდროდაა დაკავშირებული პაციენტების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობასთან. წარსულში 10 წლები, ბიოსამედიცინო მასალებისა და პროდუქტების ბაზარმა შეინარჩუნა ზრდის ტემპი დაახლოებით 20%.
ბიოსამედიცინო მასალები
ბიოსამედიცინო მასალები იყოფა სამედიცინო ლითონის მასალებად, სამედიცინო პოლიმერული მასალები, ბიოკერამიკული მასალები და ბიოსამედიცინო კომპოზიციური მასალები მასალის შემადგენლობისა და თვისებების მიხედვით.
ლითონები, კერამიკა, პოლიმერები და მათი კომპოზიტური მასალები ყველაზე ფართოდ გამოყენებული ბიოსამედიცინო მასალებია.
განცხადების მიხედვით, ბიოსამედიცინო მასალები შეიძლება დაიყოს დეგრადირებად და შთანთქმად მასალად, ქსოვილის ინჟინერიის მასალები და ხელოვნური ორგანოები, კონტროლირებადი გამოშვების მასალები, ბიონური ინტელექტუალური მასალები, და ა.შ.
ბიოსამედიცინო მასალების კვლევისა და განვითარების მიმართულებები ძირითადად:
1980-იანი წლების შუა ხანებში, ხალხმა შესთავაზა ჭკვიანი მასალების კონცეფცია (ჭკვიანი მასალები ან ინტელექტუალური მასალების სისტემა): ჭკვიანი მასალები ცხოვრების სისტემებს ბაძავს, შეუძლია შეიგრძნოს გარემო ცვლილებები და შეცვალოს ერთი ან რამდენიმე საკუთარი შესრულების პარამეტრი რეალურ დროში, და დაამზადეთ სასურველი კომპოზიციური მასალები ან კომპოზიტური მასალები, რომლებსაც შეუძლიათ მოერგოს შეცვლილ გარემოს.
ჭკვიანი მასალები არის რთული მატერიალური სისტემა, რომელიც აერთიანებს მასალებს და სტრუქტურებს, ინტელექტუალური დამუშავება, აღსრულების სისტემები, კონტროლის სისტემები და სენსორული სისტემები.
მისი დიზაინი და სინთეზი მოიცავს თითქმის ყველა მაღალტექნოლოგიურ დისციპლინას.
ძირითადი მატერიალური კომპონენტები, რომლებიც ქმნიან ჭკვიან მასალებს, მოიცავს პიეზოელექტრო მასალებს, ფორმის მეხსიერების მასალები, ოპტიკური ბოჭკოები, ელექტრო-(მაგნიტო-)რეოლოგიური სითხეები, მაგნიტოსტრიქციული მასალები და ჭკვიანი პოლიმერული მასალები.
ჭკვიანი მასალების გაჩენა ადამიანურ ცივილიზაციას ახალ სიმაღლეზე მიიყვანს, მაგრამ პრაქტიკული ეტაპისგან ჯერ კიდევ გარკვეული მანძილია.
მომავალი კვლევის ფოკუსი მოიცავს შემდეგ ექვს ასპექტს:
სტრუქტურული მასალები ეხება საინჟინრო მასალებს მექანიკური თვისებებით, როგორც მთავარი მახასიათებელი.
ისინი ყველაზე ფართოდ გამოყენებული მასალებია ეროვნულ ეკონომიკაში.
ყოველდღიური საჭიროებიდან, შენობები მანქანებამდე, თვითმფრინავები, თანამგზავრები და რაკეტები, ისინი ყველა იღებენ თავის ფორმას, ზომა და სიძლიერე სტრუქტურული ჩარჩოს გარკვეული ფორმის საშუალებით.
ტრადიციული მასალები, როგორიცაა ფოლადი და ფერადი ლითონები, მიეკუთვნება ამ კატეგორიას.
მაღალი ხარისხის სტრუქტურული მასალები ზოგადად ეხება სტრუქტურულ მასალებს უფრო მაღალი მექანიკური თვისებებით, როგორიცაა სიმტკიცე, სიხისტე, პლასტიურობა და სიმტკიცე, და მოერგოს განსაკუთრებულ გარემოსდაცვით მოთხოვნებს.
მათში შედის ახალი ლითონის მასალები, მაღალი ხარისხის სტრუქტურული კერამიკული მასალები და პოლიმერული მასალები.
მიმდინარე კვლევის ცხელ წერტილებში შედის: მაღალი ტემპერატურის შენადნობები, ახალი ალუმინის შენადნობები და მაგნიუმის შენადნობები, მაღალი ტემპერატურის სტრუქტურული კერამიკული მასალები და პოლიმერული შენადნობები.
ფუნქციური მასალები ეხება მასალებს, რომლებიც ავლენენ სპეციალურ თვისებებს, როგორიცაა ელექტროენერგია, მაგნეტიზმი, სინათლე, ბიოლოგია და ქიმია გარდა მექანიკური თვისებებისა.
ინფორმაციის გარდა, ენერგია, ნანო, ადრე შემოღებული ბიოსამედიცინო და სხვა მასალები, ახალი ფუნქციური მასალები ძირითადად მოიცავს მაღალტემპერატურულ ზეგამტარ მასალებს, მაგნიტური მასალები, ალმასის ფილმები, ფუნქციური პოლიმერული მასალები, და ა.შ.
მიმდინარე კვლევის ცხელ წერტილებში შედის: ნანო-ფუნქციური მასალები, ნანოკრისტალური იშვიათი დედამიწის მუდმივი მაგნიტები და იშვიათი დედამიწის წყალბადის შესანახი შენადნობის მასალები, ნაყარი ამორფული მასალები, მაღალი ტემპერატურის ზეგამტარი მასალები, მაგნიტური ფორმის მეხსიერების შენადნობის მასალები, მაგნიტური პოლიმერული მასალები, ალმასის ფირის მომზადების ტექნოლოგია, და ა.შ.
ახალი ქიმიური მასალები არის ძირითადი ნედლეული, რომელიც გამოიყენება ქიმიური მრეწველობის დარგებში, ნავთობი, და ა.შ., ძირითადად მათ შორის ორგანული ფტორის მასალები, ორგანული სილიკონის მასალები, მაღალი ხარისხის ბოჭკოები, ნანოქიმიური მასალები, არაორგანული ფუნქციური მასალები, და ა.შ.
ნანოქიმიური მასალები და სპეციალური ქიმიური საიზოლაციო მასალები ბოლო წლებში კვლევის ცხელ წერტილებად იქცა.
მოწინავე კერამიკული მასალები ეხება პროდუქციას შესანიშნავი ეფექტურობით, რომელიც დამზადებულია დახვეწილი მაღალი სისუფთავისგან, ულტრა წვრილად არაორგანული ნაერთები, როგორც ნედლეული და მომზადების პროცესის მოწინავე ტექნოლოგია.
საინჟინრო ტექნოლოგიის მოთხოვნების შესაბამისად პროდუქტის შესრულებისთვის, წარმოებულ პროდუქტებს შეიძლება ჰქონდეს პიეზოელექტრული, ფეროელექტრული, გამტარი, ნახევარგამტარი, მაგნიტური, და ა.შ. ან აქვს შესანიშნავი თვისებები, როგორიცაა მაღალი სიმტკიცე, მაღალი სიმტკიცე, მაღალი სიხისტე, აცვიათ წინააღმდეგობა, კოროზიის წინააღმდეგობა, მაღალი ტემპერატურის წინააღმდეგობა, მაღალი თბოგამტარობა, იზოლაცია ან კარგი ბიოთავსებადობა.
მოწინავე კერამიკული მასალები
მოწინავე კერამიკული მასალები ზოგადად იყოფა სამ კატეგორიად: სტრუქტურული კერამიკა, კერამიკულზე დაფუძნებული კომპოზიციური მასალები და ფუნქციური კერამიკა.
ფუნქციური კერამიკის უმეტესობა ფართოდ გამოიყენება ელექტრონიკის ინდუსტრიაში და ასევე ხშირად მოიხსენიება როგორც ელექტრონული კერამიკული მასალები..
როგორიცაა კერამიკული საიზოლაციო მასალები, კერამიკული სუბსტრატის მასალები, კერამიკული შესაფუთი მასალები, რომლებიც გამოიყენება ჩიპების დასამზადებლად, და კონდენსატორის კერამიკა, პიეზოელექტრული კერამიკა, ფერიტის მაგნიტური მასალები, რომლებიც გამოიყენება ელექტრონული მოწყობილობების წარმოებისთვის.
ამჟამინდელი კვლევის ცხელ წერტილებში შედის კერამიკული მასალების გამაგრებისა და გამკაცრების ტექნოლოგია, ნანოკერამიკული მასალების მომზადებისა და სინთეზის ტექნოლოგია, მოწინავე სტრუქტურული კერამიკული მასალების სისტემების დიზაინი, და ელექტრონული კერამიკული მასალების მაღალი ერთგვაროვნება და ულტრა დახვეწილი ტექნოლოგია.
ახალი სამშენებლო მასალები ძირითადად მოიცავს ახალი კედლის მასალებს, ქიმიური სამშენებლო მასალები, ახალი თბოიზოლაციის მასალები, შენობის დეკორაციის მასალები, და ა.შ.
მათ შორის, ქიმიური სამშენებლო მასალები მოიცავს სამშენებლო პლასტმასს, შენობის საფარები, შენობის ჰიდროიზოლაცია, დალუქვის მასალები, თბოიზოლაციის მასალები, ხმის საიზოლაციო მასალები, სპეციალური კერამიკა, სამშენებლო წებოები, და ა.შ., რომლებიც არის ახალი სამშენებლო მასალები, რომლებზეც ჩემი ქვეყანა ყურადღებას გაამახვილებს „მე-15 ხუთწლიანი გეგმის“ განვითარებაზე..
მასალის ახალი განმარტება: ახალი მასალები ეხება იმ მასალებს, რომლებიც წარმოიქმნება ან უკვე ვითარდება და აქვთ შესანიშნავი თვისებები და განსაკუთრებული ფუნქციები, რომლებიც არ გააჩნიათ ტრადიციულ მასალებს..
არ არსებობს მკაფიო საზღვარი ახალ მასალებსა და ტრადიციულ მასალებს შორის.
ახალი მასალები მუშავდება ტრადიციული მასალების საფუძველზე.
ტრადიციული მასალები შეიძლება გადაიზარდოს ახალ მასალებად კომპოზიციის გაუმჯობესების გზით, სტრუქტურა, დიზაინი და პროცესი, რათა გააუმჯობესოს მასალის შესრულება ან ჰქონდეს ახალი თვისებები.
ახალი მასალები სტრუქტურული შემადგენლობის მიხედვით ოთხ კატეგორიად იყოფა, მათ შორის ლითონის მასალები, არაორგანული არალითონური მასალები, ორგანული პოლიმერული მასალები, და მოწინავე კომპოზიციური მასალები.
მასალის შესრულების მიხედვით, არის სტრუქტურული მასალები და ფუნქციონალური მასალები.
ახალი მასალების გამოყენებისა და თვისებების მიხედვით, „ჩინეთის ახალი მასალების პროდუქტებისა და ტექნოლოგიების სახელმძღვანელო კატალოგი“ ყოფს ახალი მასალების პროდუქტებს ათზე მეტ სპეციფიკურ ტექნიკურ დარგად, მათ შორის ახალი ლითონის მასალები, ახალი სამშენებლო მასალები, ახალი ქიმიური მასალები, ელექტრონული საინფორმაციო მასალები, ბიოსამედიცინო მასალები, ახალი ენერგეტიკული მასალები, ნანო და ფხვნილი მასალები, ახალი კომპოზიციური მასალები, ახალი იშვიათი დედამიწის მასალები, მაღალი ხარისხის კერამიკული მასალები, ახალი ნახშირბადის მასალები, მასალების მომზადების ახალი ტექნოლოგია და აღჭურვილობა.
1 ელექტრონული საინფორმაციო მასალები
2 ენერგიის დაზოგვის ახალი მასალები
3 ნანომასალები
4 გაფართოებული კომპოზიციური მასალები
შუშის ბოჭკოვანი, არამიდი, სილიციუმის კარბიდი, გრაფიტი, ბორის ბოჭკოვანი, ფოლადის ბოჭკოვანი, ულვაშები, სინთეტიკური აცვიათ მდგრადი მასალები, ფისზე დაფუძნებული, ლითონის დაფუძნებული, კერამიკული დაფუძნებული კომპოზიციური მასალები, ნახშირბადის/ნახშირბადის კომპოზიტური მასალები, კარბიდის პირები , ხახუნის მასალები, კომპოზიციური მასალები
5 მოწინავე ლითონის მასალები
6 ახალი ქიმიური მასალები
ორგანული სილიციუმი, ორგანული ფტორი, საინჟინრო პლასტმასი და პლასტმასის შენადნობები, სპეციალური რეზინი, სპეციალური ბოჭკოვანი, სპეციალური საფარი, გამაგრილებელი, კარგი ქიმიური პროდუქტები
7 მოწინავე კერამიკული მასალები
ფუნქციური კერამიკა (მიკროტალღური, კერამიკული დიელექტრიკული ელექტრონული კომპონენტები , პიეზოელექტრული, მგრძნობიარე, გამჭვირვალე) სტრუქტურული კერამიკა (თაფლი, აცვიათ მდგრადი, მაღალი ტემპერატურა, მაღალი სიმტკიცე, საფარი, კერამიკულზე დაფუძნებული კომპოზიტი)
8 იშვიათი დედამიწის მასალები
მაღალი სისუფთავის იშვიათი დედამიწა, დანამატები, კატალიზატორები, მუდმივი მაგნიტები, ლუმინესცენცია, წყალბადის შენახვა
9 მაგნიტური მასალები
რბილი მაგნიტური მასალები, მუდმივი მაგნიტები, მაგნიტური ჩამწერი მასალები, მაგნიტური მოწყობილობები
10 ნახშირბადის მასალები
გააქტიურებული ნახშირბადი, ნახშირბადის შავი, ბრილიანტი, გრაფიტი, ნახშირბადის ბოჭკოვანი
11 მემბრანული მასალები
ფილტრის გარსები (ორგანული გარსები, არაორგანული გარსები), ფუნქციური ფილმები (ოპტიკური, საიზოლაციო)
12 სუპერგამტარი მასალები
პრაქტიკული ზეგამტარი მავთულის მომზადებისა და გამოყენების ტექნოლოგიები, ბლოკები, და ფილმები.
13 ბიოსამედიცინო მასალები
იმპლანტები, ხელოვნური ქსოვილები, სისხლის ფილტრაცია, ნაკერები
14 ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი მასალები
გარემოსდაცვითი საინჟინრო მასალები, მწვანე შეფუთვა, დეგრადირებადი მასალები, გარემოს ალტერნატიული მასალები
15 ახალი სამშენებლო მასალები
თბოიზოლაციის მასალები, მაღალი სიმტკიცის ცემენტი, მწვანე ეკოლოგიური სამშენებლო მასალები
Whatsapp: +8615333853330
ელფოსტა: sales@casting-china.org
ვებ: https://dz-machining.com/ & https://casting-china.org/
დატოვე პასუხი