ෆ්ලොරිඩා තාක්ෂණ ආයතනයේ මහාචාර්ය සම්මානිත මාටින් ග්ලික්ස්මන්ගේ ලෝහ සහ ද්රව්ය පිළිබඳ නවතම පර්යේෂණය වාත්තු කර්මාන්තයට බලපෑම් ඇති කරයි, නමුත් එය මියගිය සගයන් දෙදෙනෙකුගේ ආනුභාවයට ගැඹුරු පුද්ගලික සම්බන්ධතාවයක් ද ඇත.googletag.cmd.push(function() {googletag.display('div-gpt-ad-1449240174198-2′);});
ග්ලික්ස්මන්ගේ අධ්යයනය “අන්තර් මුහුණත තාප රසායනික විභවයේ මතුපිට ලැප්ලේසියන්: ඝණ සහ ද්රව අවධි පාලන තන්ත්රය ගොඩනැගීමේදී එහි කාර්යභාරය” ස්ප්රින්ගර් නේචර් මයික්රොග්රැවිටි ඒකාබද්ධ සඟරාවේ නොවැම්බර් කලාපයේ ප්රකාශයට පත් කෙරේ.මෙම සොයාගැනීම් මගින් ලෝහ වාත්තු ඝණ වීම පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි අතර, ඉංජිනේරුවන්ට දිගු කල් පවතින එන්ජින් සහ ශක්තිමත් ගුවන් යානා තැනීමට සහ ආකලන නිෂ්පාදන දියුණු කිරීමට ඉඩ සලසයි.
"වානේ, ඇලුමිනියම්, තඹ - සියලුම වැදගත් ඉංජිනේරු ද්රව්ය, වාත්තු කිරීම, වෙල්ඩින් සහ ප්රාථමික ලෝහ නිෂ්පාදනය ගැන ඔබ සිතන විට - මේවා විශාල සමාජ වටිනාකමක් ඇති ඩොලර් බිලියන ගණනක කර්මාන්ත" යැයි ග්ලික්ස්මන් පැවසීය."අපි කතා කරන්නේ ද්රව්ය ගැන බව ඔබට වැටහෙනු ඇත, කුඩා වැඩිදියුණු කිරීම් පවා වටිනා විය හැකිය."
ජලය කැටි වූ විට ස්ඵටික සාදනවා සේම, උණු කළ ලෝහ මිශ්ර ලෝහ ඝන වී වාත්තු සෑදීමේදී ද එවැනිම දෙයක් සිදු වේ.Gliksman ගේ පර්යේෂණයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ ලෝහ මිශ්ර ලෝහ ඝණ වීමේදී ස්ඵටික හා දියවීම අතර පෘෂ්ඨික ආතතිය මෙන්ම ස්ඵටිකයේ වක්රය වර්ධනය වන විට සිදුවන වෙනස්වීම් ස්ථාවර අතුරුමුහුණත් වලදී පවා තාප ප්රවාහයක් ඇති කරන බවයි.මෙම මූලික නිගමනය, වැඩෙන ස්ඵටිකයක් මගින් විමෝචනය වන තාප ශක්තිය එහි වර්ධන වේගයට සෘජුව සමානුපාතික වන වාත්තු කිරීමේ සිද්ධාන්තයේ බහුලව භාවිතා වන ස්ටෙෆාන් බරට වඩා මූලික වශයෙන් වෙනස් වේ.
ස්ඵටිකයක වක්රය එහි රසායනික විභවය පිළිබිඹු කරන බව ග්ලික්ස්මන් දුටුවේය: උත්තල වක්රයක් ද්රවාංකය තරමක් අඩු කරන අතර අවතල වක්රයක් එය තරමක් ඉහළ නංවයි.මෙය තාප ගති විද්යාවේ හොඳින් දනී.අළුත් සහ දැනටමත් ඔප්පු කර ඇති දෙය නම්, මෙම වක්ර අනුක්රමය ඝණීකරණයේදී අමතර තාප ප්රවාහයක් ඇති කරන අතර එය වාත්තු කිරීමේ සාම්ප්රදායික න්යාය තුළ සැලකිල්ලට නොගත් බවයි.මීට අමතරව, මෙම තාප ප්රවාහයන් "නිර්ණය" සහ අහඹු ලෙස නොවේ, අහඹු ශබ්දය වැනි, ප්රතිපත්තිමය වශයෙන් මිශ්ර ලෝහයේ ක්ෂුද්ර ව්යුහය වෙනස් කිරීම සහ ගුණාංග වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වාත්තු කිරීමේ ක්රියාවලිය තුළ සාර්ථකව පාලනය කළ හැකිය.
"ඔබ සංකීර්ණ ස්ඵටිකරූපී ක්ෂුද්ර ව්යුහයන් ශීත කළ විට, පාලනය කළ හැකි වක්ර ප්රේරිත තාප ප්රවාහයක් ඇත," Gliksman පැවසීය."රසායනික ආකලන හෝ පීඩනය හෝ ශක්තිමත් චුම්බක ක්ෂේත්ර වැනි භෞතික බලපෑම් මගින් පාලනය කරන්නේ නම්, සැබෑ මිශ්ර ලෝහ වාත්තු වල ඇති මෙම තාප ප්රවාහයන්ට ක්ෂුද්ර ව්යුහය වැඩිදියුණු කළ හැකි අතර අවසානයේ වාත්තු මිශ්ර ලෝහ, වෑල්ඩින් කරන ලද ව්යුහයන් සහ ත්රිමාණ මුද්රිත ද්රව්ය පවා පාලනය කළ හැකිය."
එහි විද්යාත්මක වටිනාකමට අමතරව, අධ්යයනය Glixman ට විශාල පුද්ගලික වැදගත්කමක් දරයි.පසුගිය වසරේ මියගිය Cornell විශ්වවිද්යාලයේ තරල යාන්ත්ර විද්යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය පෝල් ස්ටීන් එවැනි සගයෙකි.වසර කීපයකට පෙර, ස්ටීන් ග්ලික්ස්මන්ට අභ්යවකාශ ෂටල තරල යාන්ත්ර විද්යාව සහ ද්රව්ය පර්යේෂණ භාවිතා කරමින් ක්ෂුද්ර ගුරුත්වාකර්ෂණයේ ද්රව්ය පිළිබඳ පර්යේෂණ සඳහා උදව් කළේය.ස්ප්රිංගර් නේචර් විසින් ක්ෂුද්ර ගුරුත්වාකර්ෂණය පිළිබඳ නොවැම්බර් කලාපය ස්ටීන්ට කැප කළ අතර ඔහුගේ ගෞරවය පිණිස අධ්යයනය පිළිබඳ විද්යාත්මක ලිපියක් ලිවීමට ග්ලික්ස්මන් සම්බන්ධ කර ගත්තේය.
“පාවුල් විශේෂයෙන් අගය කරන රසවත් දෙයක් එකතු කිරීමට එය මා පෙලඹෙව්වා.ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම පර්යේෂණ ලිපිය කියවන බොහෝ පාඨකයින් පෝල් දායක වූ ප්රදේශය, එනම් අතුරු මුහුණත තාප ගති විද්යාව ගැනද උනන්දු වෙති, ”ග්ලික්ස්මන් පැවසීය.
ලිපිය ලිවීමට Gliksman පෙළඹවූ තවත් සගයෙක් වූයේ 2020 මාර්තු මාසයේදී මියගිය ෆ්ලොරිඩා තාක්ෂණ ආයතනයේ ගණිතය පිළිබඳ මහාචාර්ය, දෙපාර්තමේන්තු ප්රධානී සහ අධ්යයන කටයුතු පිළිබඳ උප සභාපති සෙමියොන් කොක්සාල් ය. සමඟ කතා කිරීමට, ඇය ඔහුගේ ගණිත දැනුම ඔහුගේ පර්යේෂණ සඳහා යොදා ගැනීමට උදව් කළ බව සඳහන් කළේය.
“එය සහ මම හොඳ මිතුරන් වූ අතර ඇය මගේ වැඩ ගැන ඉතා උනන්දුවෙන් සිටියා.වක්රය නිසා ඇතිවන තාප ප්රවාහය පැහැදිලි කිරීම සඳහා අවකල සමීකරණ සකස් කරන විට සෙමියොන් මට උපකාර කළා,” ග්ලික්ස්මන් පැවසීය."අපි මගේ සමීකරණ සහ ඒවා සකස් කරන්නේ කෙසේද, ඒවායේ සීමාවන් යනාදිය සාකච්ඡා කිරීමට බොහෝ කාලයක් ගත කළෙමු. මා උපදෙස් ලබා ගත් එකම පුද්ගලයා ඇය වූ අතර ගණිත න්යාය සැකසීමට සහ එය නිවැරදි කිරීමට මට උපකාර කිරීමට ඇය ඉතා ප්රයෝජනවත් වූවාය."
වැඩිදුර තොරතුරු: Martin E. Gliksman et al., අතුරු මුහුණත තාප රසායනික විභවයේ මතුපිට Laplacian: ඝන ද්රව මාදිලිය ගොඩනැගීමේදී එහි කාර්යභාරය, npj Microgravity (2021).DOI: 10.1038/s41526-021-00168-2
ඔබට මුද්රණ දෝෂයක්, සාවද්යතාවයක් හමු වුවහොත් හෝ මෙම පිටුවේ අන්තර්ගතය සංස්කරණය කිරීමට ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීමට කැමති නම්, කරුණාකර මෙම පෝරමය භාවිතා කරන්න.සාමාන්ය ප්රශ්න සඳහා, කරුණාකර අපගේ සම්බන්ධතා පෝරමය භාවිතා කරන්න.සාමාන්ය ප්රතිපෝෂණ සඳහා, කරුණාකර පහත මහජන අදහස් කොටස භාවිතා කරන්න (කරුණාකර නිර්දේශ).
ඔබගේ ප්රතිපෝෂණය අපට ඉතා වැදගත් වේ.කෙසේ වෙතත්, පණිවිඩ පරිමාව නිසා, අපට තනි ප්රතිචාර සහතික කළ නොහැක.
ඔබගේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය භාවිතා කරනුයේ විද්යුත් තැපෑල එවූයේ කවුරුන්ද යන්න ලබන්නන්ට දැනුම් දීමට පමණි.ඔබගේ ලිපිනය හෝ ලබන්නාගේ ලිපිනය වෙනත් කිසිම කටයුත්තක් සඳහා භාවිතා නොකරනු ඇත.ඔබ ඇතුළත් කළ තොරතුරු ඔබගේ විද්යුත් තැපෑලෙහි දිස්වනු ඇති අතර කිසිදු ආකාරයකින් Phys.org විසින් ගබඩා නොකෙරේ.
ඔබගේ එන ලිපි තුළ සතිපතා සහ/හෝ දිනපතා යාවත්කාලීන ලබා ගන්න.ඔබට ඕනෑම වේලාවක දායකත්වයෙන් ඉවත් විය හැකි අතර අපි කිසිවිටෙක ඔබේ දත්ත තෙවන පාර්ශවයන් සමඟ බෙදා නොගනිමු.
මෙම වෙබ් අඩවිය සංචාලනය පහසු කිරීමට, අපගේ සේවාවන් භාවිතා කිරීම විශ්ලේෂණය කිරීමට, දැන්වීම් පෞද්ගලීකරණය කිරීමට දත්ත රැස් කිරීමට සහ තෙවන පාර්ශවයන්ගෙන් අන්තර්ගතය සැපයීමට කුකීස් භාවිතා කරයි.අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබ අපගේ රහස්යතා ප්රතිපත්තිය සහ භාවිත නියමයන් කියවා තේරුම් ගෙන ඇති බව ඔබ පිළිගනී.
පසු කාලය: දෙසැම්බර්-06-2022