සාප්පු සවාරි යන්න

E-වීදුරු වල සිලිකා (SiO2​) හි මූලික කාර්යභාරය

සිලිකා (SiO2​) අතිශයින්ම වැදගත් සහ මූලික කාර්යභාරයක් ඉටු කරයිඊ-වීදුරුව, එහි සියලු විශිෂ්ට ගුණාංග සඳහා පාදම සාදයි. සරලව කිවහොත්, සිලිකා යනු E-වීදුරුවේ "ජාල පෙර" හෝ "ඇටසැකිල්ල" වේ. එහි ක්‍රියාකාරිත්වය විශේෂයෙන් පහත ක්ෂේත්‍රවලට වර්ගීකරණය කළ හැකිය:

1. වීදුරු ජාල ව්‍යුහය ගොඩනැගීම (මූලික ක්‍රියාකාරිත්වය)

මෙය සිලිකා වල මූලිකම කාර්යයයි. සිලිකා යනු වීදුරු සාදන ඔක්සයිඩ් වර්ගයකි. එහි SiO4​ ටෙට්‍රාහෙඩ්‍රා, ඔක්සිජන් පරමාණු පාලම් හරහා එකිනෙකට සම්බන්ධ වී අඛණ්ඩ, ශක්තිමත් සහ අහඹු ත්‍රිමාණ ජාල ව්‍යුහයක් සාදයි.

  • සාදෘශ්‍යය:මෙය ඉදිවෙමින් පවතින නිවසක වානේ ඇටසැකිල්ල වැනිය. සිලිකා මුළු වීදුරු ව්‍යුහය සඳහාම ප්‍රධාන රාමුව සපයන අතර, අනෙකුත් සංරචක (කැල්සියම් ඔක්සයිඩ්, ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ්, බෝරෝන් ඔක්සයිඩ් ආදිය) කාර්ය සාධනය සකස් කිරීම සඳහා මෙම ඇටසැකිල්ල පුරවන හෝ වෙනස් කරන ද්‍රව්‍ය වේ.
  • මෙම සිලිකා ඇටසැකිල්ල නොමැතිව, ස්ථායී වීදුරු තත්වයේ ද්‍රව්‍යයක් සෑදිය නොහැක.

2. විශිෂ්ට විදුලි පරිවාරක කාර්ය සාධනයක් සැපයීම

  • ඉහළ විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව:සිලිකා සතුව අයන සංචලතාව අතිශයින් අඩු වන අතර රසායනික බන්ධනය (Si-O බන්ධනය) ඉතා ස්ථායී සහ ශක්තිමත් බැවින් අයනීකරණය දුෂ්කර වේ. එය සාදන අඛණ්ඩ ජාලය විද්‍යුත් ආරෝපණ චලනය බෙහෙවින් සීමා කරයි, E-වීදුරුවට ඉතා ඉහළ පරිමා ප්‍රතිරෝධයක් සහ මතුපිට ප්‍රතිරෝධයක් ලබා දෙයි.
  • අඩු ද්වි විද ත් නියතය සහ අඩු ද්වි විද ත් අලාභය:E-වීදුරු වල පාර විද්‍යුත් ගුණාංග ඉහළ සංඛ්‍යාත සහ ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී ඉතා ස්ථායී වේ. මෙය ප්‍රධාන වශයෙන් SiO2 ජාල ව්‍යුහයේ සමමිතිය සහ ස්ථායිතාව නිසා වන අතර එමඟින් ඉහළ සංඛ්‍යාත විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක අඩු ධ්‍රැවීකරණයක් සහ අවම ශක්ති අලාභයක් (තාපයට පරිවර්තනය) සිදු වේ. මෙය ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ පුවරු (PCBs) සහ අධි වෝල්ටීයතා පරිවාරකවල ශක්තිමත් කිරීමේ ද්‍රව්‍යයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට වඩාත් සුදුසු වේ.

3. හොඳ රසායනික ස්ථායිතාවයක් සහතික කිරීම

E-වීදුරු ජලය, අම්ල (හයිඩ්‍රොෆ්ලෝරික් සහ උණුසුම් පොස්පරික් අම්ලය හැර) සහ රසායනික ද්‍රව්‍ය වලට විශිෂ්ට ප්‍රතිරෝධයක් දක්වයි.

  • නිෂ්ක්‍රීය මතුපිට:ඝන Si-O-Si ජාලය ඉතා අඩු රසායනික ක්‍රියාකාරිත්වයක් ඇති අතර ජලය හෝ H+ අයන සමඟ පහසුවෙන් ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි. එබැවින්, එහි ජල විච්ඡේදක ප්‍රතිරෝධය සහ අම්ල ප්‍රතිරෝධය ඉතා හොඳයි. මෙමගින් E-වීදුරු තන්තු මගින් ශක්තිමත් කරන ලද සංයුක්ත ද්‍රව්‍ය දිගු කාලීනව, කටුක පරිසරවල පවා ඒවායේ ක්‍රියාකාරිත්වය පවත්වා ගැනීම සහතික කෙරේ.

4. ඉහළ යාන්ත්‍රික ශක්තියට දායක වීම

අවසාන ශක්තිය වුවදවීදුරු කෙඳිමතුපිට දෝෂ සහ ක්ෂුද්‍ර ඉරිතැලීම් වැනි සාධක මගින් ද බෙහෙවින් බලපා ඇති අතර, ඒවායේ න්‍යායාත්මක ශක්තිය බොහෝ දුරට ශක්තිමත් Si-O සහසංයුජ බන්ධන සහ ත්‍රිමාණ ජාල ව්‍යුහයෙන් පැන නගී.

  • ඉහළ බන්ධන ශක්තිය:Si-O බන්ධනයේ බන්ධන ශක්තිය ඉතා ඉහළ බැවින් වීදුරු ඇටසැකිල්ල අතිශයින්ම ශක්තිමත් වන අතර එමඟින් තන්තු වලට ඉහළ ආතන්ය ශක්තියක් සහ ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකයක් ලැබේ.

5. පරමාදර්ශී තාප ගුණාංග ලබා දීම

  • අඩු තාප ප්‍රසාරණ සංගුණකය:සිලිකා සතුව තාප ප්‍රසාරණ සංගුණකය ඉතා අඩුය. එය ප්‍රධාන ඇටසැකිල්ල ලෙස ක්‍රියා කරන නිසා, E-වීදුරුව ද සාපේක්ෂව අඩු තාප ප්‍රසාරණ සංගුණකයක් ඇත. මෙයින් අදහස් කරන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් වලදී එයට හොඳ මාන ස්ථායිතාවයක් ඇති අතර තාප ප්‍රසාරණය සහ හැකිලීම හේතුවෙන් අධික ආතතියක් ජනනය කිරීමට ඇති ඉඩකඩ අඩු බවයි.
  • ඉහළ මෘදු කිරීමේ ලක්ෂ්‍යය:සිලිකා හි ද්‍රවාංකය අතිශයින් ඉහළයි (ආසන්න වශයෙන් 1723∘C). අනෙකුත් ප්‍රවාහ ඔක්සයිඩ එකතු කිරීම E-වීදුරුවේ අවසාන ද්‍රවාංක උෂ්ණත්වය අඩු කළද, එහි SiO2​ හරය තවමත් වීදුරුවට ප්‍රමාණවත් තරම් ඉහළ මෘදුකාරක ලක්ෂ්‍යයක් සහ බොහෝ යෙදුම්වල අවශ්‍යතා සපුරාලීමට තාප ස්ථායිතාවයක් ඇති බව සහතික කරයි.

සාමාන්‍ය ආකාරයෙන්ඊ-වීදුරුවසංයුතිය අනුව, සිලිකා අන්තර්ගතය සාමාන්‍යයෙන් 52%−56% (බර අනුව) වන අතර එය තනි විශාලතම ඔක්සයිඩ් සංරචකය බවට පත් කරයි. එය වීදුරුවේ මූලික ගුණාංග නිර්වචනය කරයි.

ඊ-වීදුරු වල ඔක්සයිඩ අතර ශ්‍රම විභජනය:

  • SiO2​(සිලිකා): ප්‍රධාන ඇටසැකිල්ල; ව්‍යුහාත්මක ස්ථායිතාව, විදුලි පරිවරණය, රසායනික කල්පැවැත්ම සහ ශක්තිය සපයයි.
  • ඇල්2ඕ3(ඇලුමිනා): සහායක ජාල පෙර සහ ස්ථායීකාරකය; රසායනික ස්ථායිතාව, යාන්ත්‍රික ශක්තිය වැඩි කරන අතර අපගමනය වීමේ ප්‍රවණතාව අඩු කරයි.
  • බී2ඕ3(බෝරෝන් ඔක්සයිඩ්): ප්‍රවාහ සහ ගුණාංග විකරණකාරකය; තාප සහ විද්‍යුත් ගුණාංග වැඩි දියුණු කරන අතරම ද්‍රවාංක උෂ්ණත්වය (බලශක්ති ඉතිරිකිරීම) සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි.
  • CaO/MgO(කැල්සියම් ඔක්සයිඩ්/මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ්): ප්‍රවාහය සහ ස්ථායීකාරකය; දියවීමට උපකාරී වන අතර රසායනික කල්පැවැත්ම සහ අපගමන ගුණාංග සකස් කරයි.

E-වීදුරු වල සිලිකා වල මූලික කාර්යභාරය


පළ කිරීමේ කාලය: ඔක්තෝබර්-10-2025