eitaa logo
کانال تیم علم مواد | Material Science Team
831 دنبال‌کننده
104 عکس
16 ویدیو
85 فایل
«کانال تیم علم مواد | Material Science Team» کانال تخصصی تیم متریال ساینس ارتباط با مدیر @Behnam811 🆔 شناسه: https://eitaa.com/Materialscienceteam
مشاهده در ایتا
دانلود
کانال تیم علم مواد | Material Science Team
ترک خوردگی هیدروژنی چیست؟ یک تک‌اتم هیدروژن به اندازه‌ای کوچک است که می‌تواند به داخل فولاد نفوذ کرده و آن را از درون متلاشی کند. این، تعریف «ترک‌خوردگی ناشی از هیدروژن» (HIC) در یک جمله است. در محیط‌های عملیاتی (سرویس‌های) حاوی گاز H2S مرطوب، هیدروژن اتمیِ تولیدشده در سطح فولاد، به درون خود فلز نفوذ می‌کند. پس از ورود، این اتم‌ها در محل عیوب داخلی فلز مانند آخال‌های غیرفلزی (inclusions) و تورق‌ها (laminations) تجمع یافته و با پیوستن به یکدیگر دوباره به گاز هیدروژن تبدیل می‌شوند که این امر فشار داخلی عظیمی ایجاد می‌کند. این فشار باعث ایجاد ترک‌هایی می‌شود که به موازات سطح لوله امتداد می‌یابند، نه در راستای ضخامت دیواره (برخلاف اکثر مکانیزم‌های ترک‌خوردگی)؛ به همین دلیل است که در رویکردهای بازرسی استاندارد، ترک‌های HIC به راحتی از قلم می‌افتند. دلیل اینکه این پدیده به جای قرار گرفتن در گروه خوردگی‌های عمومی، شایسته یک دسته‌بندی ریسک کاملاً مستقل است: ← این پدیده خود ماده را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نه فقط سطح آن را؛ بنابراین بازرسی چشمی (VT) خارجی تقریباً هیچ اطلاعاتی به شما نمی‌دهد. ← این پدیده مختص محیط‌های H2S مرطوب است؛ بنابراین یک مشکل ترکیبی از «ماده و شرایط سرویس» است، نه یک مشکل عمومی و همه‌گیر. ← تشخیص آن معمولاً نیازمند تکنیک‌های اولتراسونیک (فراصوت) زاویه‌ای است که به طور خاص برای یافتن عیوب موازی با سطح طراحی شده‌اند، نه تست اولتراسونیک پرتو مستقیم (straight-beam UT) استاندارد که برای اندازه‌گیری ضخامت دیواره به کار می‌رود. این مکانیزم یادآور خوبی است که «بازرسی لوله» تنها یک وظیفه ثابت و واحد نیست، بلکه بسته به اینکه دقیقاً چه عاملی در حال تخریب لوله است، روش کار متفاوت خواهد بود. روشی که برای تشخیص کاهش ضخامت دیواره (wall loss) ایجاد شده است، نمی‌تواند شبکه ترک‌های پنهان در داخل فولاد را شناسایی کند؛ و برنامه‌ای که از همان ابتدا شرایطِ مستعد به HIC را مشخص نکند، اصلاً نخواهد دانست که باید به دنبال چه چیزی بگردد. --------------------------- @Material_science_team
🏎فیبرکربن، انتخابی بهینه در ساخت فراری F80 ⭐️فیبر کربن، به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کامپوزیت‌های مهندسی معاصر، با نسبت استحکام به وزن استثنایی و مقاومت بی‌نظیر در برابر خوردگی، افق‌های تازه‌ای در طراحی سازه‌های سبک و پرقدرت گشوده است. این ماده که ریشه در فناوری‌های هوافضا و مسابقات فرمول یک دارد، اکنون در صنعت خودروسازی نیز نقشی محوری ایفا می‌کند و نمونه‌های برجسته‌ای همچون فراری F80 را به نمایش می‌گذارد. 🔗متن کامل را اینجا دنبال کنید. --------------------------- @Material_science_team
کانال تیم علم مواد | Material Science Team
«۸ شکل معروف خوردگی» که همه‌چیز از آنجا آغاز می‌شود. در مهندسی کلاسیک خوردگی، این ۸ شکل خوردگی معمولاً به شرح زیر فهرست می‌شوند: 1⃣خوردگی یکنواخت (Uniform Corrosion): کاهش ضخامت عمومی در یک سطح وسیعِ در معرض محیط که معمولاً قابل پیش‌بینی است و پایش آن از طریق «مقدار مجاز خوردگی» (Corrosion Allowance)، بررسی‌های ضخامت‌سنجی اولتراسونیک (UT) و محاسبات نرخ خوردگی، آسان‌تر است. 2⃣خوردگی گالوانیک (Galvanic Corrosion): زمانی رخ می‌دهد که دو فلز غیرهم‌جنس در حضور یک الکترولیت به صورت الکتریکی به هم متصل باشند، که باعث می‌شود فلز فعال‌تر/آندی سریع‌تر خورده شود. 3⃣خوردگی شیاری (Crevice Corrosion): خوردگی موضعی که در نواحی حفاظت‌شده یا راکد مانند سطوح واشر، اتصالات لب‌به‌لب (Lap Joints)، زیر رسوبات، اتصالات پیچ‌ومهره‌ای و شکاف‌های فلنج رخ می‌دهد. 4⃣خوردگی حفره‌ای (Pitting Corrosion): حمله بسیار موضعی که حفره‌ها یا سوراخ‌های کوچکی ایجاد می‌کند؛ این نوع خوردگی اغلب خطرناک است زیرا باعث نفوذ عمیق با کاهش وزن کلی ناچیز در فلز می‌شود. 5⃣خوردگی بین‌دانه‌ای (Intergranular Corrosion): حمله در امتداد مرز دانه‌ها که معمولاً با حساس شدن فولادهای زنگ‌نزن (استنلس استیل) به دلیل رسوب کاربید کروم مرتبط است. 6⃣انحلال انتخابی / آلیاژزدایی (Selective Leaching / Dealloying): حذف ترجیحی یک عنصر از یک آلیاژ، مانند روی‌زدایی (Dezincification) از برنج یا گرافیتی شدن (Graphitic corrosion) چدن. 7⃣خوردگی-فرسایشی (Erosion-Corrosion): خوردگی شتاب‌یافته ناشی از اثر ترکیبی محیط خورنده و سرعت سیال، تلاطم، برخورد (ضربه) یا حمل مواد جامد (سایش). 8⃣ترک‌خوردگی تنشی (Stress Corrosion Cracking - SCC): ترک‌خوردگی ناشی از عمل ترکیبی تنش کششی، ماده حساس و یک محیط خورنده خاص، مانند SCC کلریدی در فولادهای زنگ‌نزن آستنیتی. یک روش مفید برای به خاطر سپردن آن‌ها عبارت است از: یکنواخت → گالوانیک → شیاری → حفره‌ای → بین‌دانه‌ای → انحلال انتخابی → خوردگی-فرسایشی → ترک‌خوردگی تنشی (SCC) در صنعت نفت و گاز، بحرانی‌ترینِ آن‌ها معمولاً شامل خوردگی حفره‌ای، خوردگی شیاری، خوردگی-فرسایشی، خوردگی گالوانیک و SCC هستند، زیرا این موارد می‌توانند حتی زمانی که خوردگی عمومی قابل‌قبول به نظر می‌رسد، باعث آسیب‌های موضعی و از دست رفتن ناگهانی یکپارچگیِ سازه شوند. --------------------------- @Material_science_team
🤔تاحالا فکر کردید داخل فولاد کربنی در حین جوشکاری چه اتفاقی می‌افتد؟ 🤔فلز پایه چگونه یک اتصال کامل تشکیل می‌دهد؟ 🤔اتم‌ها در حین جوشکاری چگونه رفتار می‌کنند؟ جوشکاری بسیار فراتر از ذوب کردن دو قطعه فولاد به یکدیگر است، این یک تحول اتمی است. قوس جوشکاری فولاد را گرم می‌کند و باعث می‌شود اتم‌های آهن (Fe) به شدت ارتعاش کنند، پیوندهای خود را بشکنند و به مایع حوضچه جوش تبدیل شوند. اتم‌های کربن بسیار متحرک می‌شوند، در فلز مذاب نفوذ می‌کنند و سپس در حین سرد شدن دوباره توزیع می‌گردند. با انجماد جوش، اتم‌ها خود را به صورت هسته‌های بلوری کوچک مرتب می‌کنند که رشد کرده و به دانه‌ها تبدیل می‌شوند. اندازه و شکل این دانه‌ها خواص مکانیکی جوش را تعیین می‌کند: ✔️دانه‌های ریز = استحکام و چقرمگی بالاتر ✔️دانه‌های درشت = کاهش چقرمگی و افزایش خطر ترک‌خوردگی در حین سرد شدن، فولاد از آستنیت به ساختارهایی مانند فریت، پرلیت، بینیت یا مارتنزیت تبدیل می‌شود که به نرخ سرد شدن بستگی دارد. این ریزساختارها سختی، شکل‌پذیری و دوام جوش را کنترل می‌کنند. --------------------------- @Material_science_team
✍🏻خرسک آهن یکی از پسماندها و محصولات جانبی ارزشمند فرآیند ذوب آهن و فولاد است. خرسک در واقع توده‌های جامد، بزرگ، متراکم و نامنظم آهن (یا فولاد) است که در اثر تماس فلز مذاب با دیواره یا کف کوره، یا در مراحل نهایی تخلیه و سرد شدن ناگهانی باقی‌مانده‌ها تشکیل می‌شود. این ماده معمولاً درصد آهن بالایی دارد (گاهی بیش از ۹۰ درصد) و به همین دلیل به‌عنوان ضایعه یا قراضه باارزش شناخته می‌شود و دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردد تفاوت با شلاکه آهن - خرسک: توده‌های فلزی جامد و سنگین با محتوای آهن بالا؛ قابل برش و بازیافت مستقیم در کوره‌های فولادسازی. - شلاکه (سرباره): ماده معدنی و ناخالص (عمدتاً سیلیکات‌ها و اکسیدها) که روی سطح مذاب جمع می‌شود، آهن کمی دارد و بیشتر در مصالح ساختمانی، راه‌سازی یا تولید سیمان استفاده می‌شود. کاربردها - بازیافت و ذوب مجدد در کارخانه‌های فولادسازی برای تولید شمش، میلگرد و سایر محصولات فولادی. - استفاده در کوره‌های القایی و قوس الکتریکی (گاهی مخلوط با آهن اسفنجی). - کاربردهای محدود در ریخته‌گری و برخی صنایع ساختمانی. --------------------------- @Material_science_team
18.7M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
✍🏻 غنی سازی اورانیوم در این ویدئو اطلاعات خلاصه ای در رابطه با غنی سازی اورانیوم برای شما فراهم شده است. لطفا کانال مارا به دیگران هم معرفی کنید. --------------------------- @Material_science_team
کانال تیم علم مواد | Material Science Team
✍🏻 غنی سازی اورانیوم در این ویدئو اطلاعات خلاصه ای در رابطه با غنی سازی اورانیوم برای شما فراهم شده
♨️ آیا می‌دانستید؟ سنگ اورانیومی که از دل زمین استخراج می‌شود، به‌تنهایی نه برای تولید برق کافی است و نه برای ساخت بمب هسته‌ای! 🔬 ابتدا این سنگ معدن باید فرآوری شود تا به «کیک زرد» (U3O8) تبدیل گردد. اما اینجا یک چالش مهم وجود دارد: بیشتر کیک زرد از ایزوتوپ اورانیوم-238 تشکیل شده و کمتر از ۱٪ آن شامل ایزوتوپ اورانیوم-235 است. این در حالی است که ایزوتوپ 235 همان چیزی‌ست که ما برای شکافت هسته‌ای نیاز داریم! ⚡ چرا 235 مهم است؟ زیرا اورانیوم-235 به‌راحتی شکافته می‌شود و واکنش زنجیره‌ای آزاد می‌کند؛ در حالی‌که اورانیوم-238 چنین قابلیتی ندارد. بنابراین برای بهره‌برداری، باید درصد ایزوتوپ 235 افزایش یابد که به این فرایند «غنی‌سازی اورانیوم» می‌گویند. 🛠 فرایند غنی‌سازی چگونه انجام می‌شود؟ ابتدا کیک زرد به گاز هگزافلوراید اورانیوم (UF6) تبدیل می‌شود. سپس این گاز وارد سانتریفیوژهایی می‌شود که با چرخش بسیار سریع، ایزوتوپ سبک‌تر 235 را از ایزوتوپ سنگین‌تر 238 جدا می‌کنند. با تکرار این چرخه، درصد اورانیوم-235 افزایش می‌یابد. که این درصد ها کاربرد های مختلفی دارند. ۱ تا ۵ درصد: مناسب سوخت نیروگاه‌های برق؛ جالب است بدانید حدود ۱ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با این غلظت می‌تواند به‌اندازه‌ی ۱۰۰۰ تن زغال‌سنگ یا ۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل برق تولید کند! ۵ تا ۲۰ درصد: مناسب راکتورهای تحقیقاتی و پزشکی. ۲۰ تا ۹۰ درصد: برای سوخت زیردریایی‌ها و کشتی‌های هسته‌ای. بیش از ۹۰ درصد: برای سلاح‌های هسته‌ای؛ برای ساخت یک بمب هسته‌ای به حدود ۲۵ کیلوگرم اورانیوم با این درجه غلظت نیاز است.  💡 جالب است بدانید اورانیوم-238 هم کنار گذاشته نمی‌شود! از آن برای تولید پلوتونیوم، ذرات سنگین و برخی داروهای هسته‌ای استفاده می‌شود. 🌍بزرگ‌ترین معادن اورانیوم جهان: قزاقستان، کانادا و استرالیا. 🚩کشورهای پیشرو در غنی‌سازی: روسیه، آمریکا، چین، فرانسه و بریتانیا. --------------------------- @Material_science_team
19.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
تفاوت بمب اتمی با بمب هیدروژنی 🚀 این ویدئو اطلاعاتی بصورت خلاصه در رابطه با نحوه کارکرد بمب های اتمی و هیدروژنی از جمله نحوه آزادسازی انرژی هسته اتم در اختیار شما قرار می دهد. لطفا کانال مارا به دیگران هم معرفی کنید. --------------------------- @Material_science_team
4.6M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
همچنین داخل این ویدئوی کوتاه هم میتونین روند انفجار یک بمب هسته ای رو مشاهده کنید. --------------------------- @Material_science_team