Metalurgi serbuk: Perbezaan antara semakan

Kandungan dihapus Kandungan ditambah
Yosri (bincang | sumb.)
Yosri (bincang | sumb.)
Baris 59:
Bahaya yang datang dengan kaedah penghasilan ini termasuk, kebakaran, letupan, dan kegagalan mekanikal bagi mesin. Bahaya pernafasan dari serbuk juga perlu dipertimbangkan.
 
==Teknik penhasilan serbuk ==
==Powder production techniques==
Sebarang bahan yang boleh bercantum boleh diserbukkan. Beberapa teknik telah dikembangkan bagi membolehkan penghasilan sejumlah besar partikel serbuk, sering kali dengan kawalan besar mengenai julat saiz setiap bijirin akhir. Serbuk boleh disediakan melalui [[comminution]], kisar, tindak balas kimia, atau mendapan elektrolik. Seberapa langkah mekanikal dan pencairan jelas boleh diubah suai bagi operasi di angkasa atau di [[bulan]].
Any fusible material can be atomized. Several techniques have been developed which permit large production rates of powdered particles, often with considerable control over the size ranges of the final grain population. Powders may be prepared by [[comminution]], grinding, chemical reactions, or electrolytic deposition. Several of the melting and mechanical procedures are clearly adaptable to operations in space or on the Moon.
Serbuk unsur [[Titanium|Ti]], [[Vanadium|V]], [[Thorium|Th]], [[Niobium|Nb]], [[Tantalum|Ta]], [[Calcium|Ca]], dan [[Uranium|U]] telah dihasilkan melalui [[Redox|pengurangan]] suhu tinggi [[nitride]] dan [[carbide]] setara. Serbuk submikrometer [[Besi|Fe]], [[Nikel|Ni]], U, dan [[Beryllium|Be]] juga didapati dengan menguraikan [[oxalate]] dan [[formate]] logam. Partikal amat halus juga boleh dihasilkan dengan mengarah aliran logam cair melalui jet plasma bersuhu tinggi atau api, dengan serentak menjadikan bahan menjadi bersaiz atom dan comminuting. Di [[Bumi]] pelbagai proses kimia-dan-api berkait dengan serbuk diubah suai sebahagiannya bagi mengelak kerosakan permukaan partikle oleh [[oksigen]] dalam atmosfera.
 
Powders of the elements [[Titanium|Ti]], [[Vanadium|V]], [[Thorium|Th]], [[Niobium|Nb]], [[Tantalum|Ta]], [[Calcium|Ca]], and [[Uranium|U]] have been produced by high-temperature [[Redox|reduction]] of the corresponding [[nitride]]s and [[carbide]]s. [[Iron|Fe]], [[Nickel|Ni]], U, and [[Beryllium|Be]] submicrometre powders are obtained by reducing metallic [[oxalate]]s and [[formate]]s. Exceedingly fine particles also have been prepared by directing a stream of molten metal through a high-temperature [[Plasma (physics)|plasma]] jet or [[flame]], simultaneously atomizing and comminuting the material. On Earth various chemical- and flame-associated powdering processes are adopted in part to prevent serious degradation of particle surfaces by atmospheric oxygen.
 
=== Atomization ===