• ປ້າຍໂຄສະນາຫົວ_01

ການຄົ້ນຄວ້າການນຳໃຊ້ແສງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ (PLA) ໃນລະບົບໄຟ LED.

ນັກວິທະຍາສາດຈາກເຢຍລະມັນ ແລະ ເນເທີແລນ ກຳລັງຄົ້ນຄວ້າວິທີໃໝ່ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມປລາສຕິກວັດສະດຸ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອພັດທະນາວັດສະດຸທີ່ຍືນຍົງສຳລັບການນຳໃຊ້ທາງດ້ານສາຍຕາ ເຊັ່ນ: ໄຟໜ້າລົດຍົນ, ເລນ, ພາດສະຕິກສະທ້ອນແສງ ຫຼື ໂຄມໄຟນຳທາງ. ໃນປະຈຸບັນ, ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເຮັດດ້ວຍໂພລີຄາບອນເນດ ຫຼື PMMA.

ນັກວິທະຍາສາດຕ້ອງການຊອກຫາພາດສະຕິກຊີວະພາບເພື່ອເຮັດໄຟໜ້າລົດ. ປະກົດວ່າກົດໂພລີແລັກຕິກເປັນວັດສະດຸທີ່ເໝາະສົມ.

ຜ່ານວິທີການນີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາຫຼາຍຢ່າງທີ່ພາດສະຕິກແບບດັ້ງເດີມປະເຊີນຢູ່: ຫນຶ່ງ, ການຫັນຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ຊັບພະຍາກອນທົດແທນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນທີ່ເກີດຈາກນໍ້າມັນດິບຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາພາດສະຕິກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; ສອງ, ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນໄດອອກໄຊ; ສາມ, ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພິຈາລະນາວົງຈອນຊີວິດຂອງວັດສະດຸທັງໝົດ.

ດຣ. Klaus Huber, ອາຈານສອນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Paderborn ໃນປະເທດເຢຍລະມັນກ່າວວ່າ "ບໍ່ພຽງແຕ່ກົດ polylactic ມີຂໍ້ດີໃນດ້ານຄວາມຍືນຍົງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນຍັງມີຄຸນສົມບັດທາງດ້ານແສງທີ່ດີຫຼາຍ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້."

https://www.chemdo.com/pla/

ໃນປະຈຸບັນ, ໜຶ່ງໃນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງເອົາຊະນະໄດ້ແມ່ນການນຳໃຊ້ກົດໂພລີແລັກຕິກໃນຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ LED. LED ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. “ໂດຍສະເພາະ, ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານຫຼາຍ ແລະ ລັງສີທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້, ເຊັ່ນ: ແສງສີຟ້າຂອງໂຄມໄຟ LED, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການສູງຕໍ່ວັດສະດຸທາງແສງ,” Huber ອະທິບາຍ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ທົນທານຫຼາຍ. ບັນຫາແມ່ນ: PLA ຈະກາຍເປັນອ່ອນຢູ່ທີ່ປະມານ 60 ອົງສາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໄຟ LED ສາມາດບັນລຸອຸນຫະພູມສູງເຖິງ 80 ອົງສາໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ງານ.

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ທ້າທາຍອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນການເກີດຜລຶກຂອງກົດໂພລີແລັກຕິກ. ກົດໂພລີແລັກຕິກຈະສ້າງຜລຶກຢູ່ທີ່ປະມານ 60 ອົງສາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸມົວ. ນັກວິທະຍາສາດຕ້ອງການຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງການເກີດຜລຶກນີ້; ຫຼືເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເກີດຜລຶກສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ - ດັ່ງນັ້ນຂະໜາດຂອງຜລຶກທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ແສງ.

ໃນຫ້ອງທົດລອງ Paderborn, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກຳນົດຄຸນສົມບັດທາງໂມເລກຸນຂອງກົດ polylactic ກ່ອນເພື່ອປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸ, ໂດຍສະເພາະສະພາບການລະລາຍ ແລະ ການເກີດຜລຶກ. Huber ຮັບຜິດຊອບໃນການສືບສວນຂອບເຂດທີ່ສານເຕີມແຕ່ງ, ຫຼື ພະລັງງານລັງສີ, ສາມາດປັບປຸງຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸໄດ້. “ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງລະບົບການກະແຈກກະຈາຍແສງສະຫວ່າງມຸມນ້ອຍໂດຍສະເພາະສຳລັບສິ່ງນີ້ເພື່ອສຶກສາຂະບວນການສ້າງຜລຶກ ຫຼື ການລະລາຍ, ຂະບວນການທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ໜ້າທີ່ທາງແສງ,” Huber ກ່າວ.

ນອກເໜືອໄປຈາກຄວາມຮູ້ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກແລ້ວ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງສາມາດສົ່ງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນຫຼັງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ທີມງານຄາດວ່າຈະສົ່ງມອບແບບສອບຖາມຄຳຕອບສະບັບທຳອິດພາຍໃນທ້າຍປີ 2022.


ເວລາໂພສ: ພະຈິກ-09-2022