Ֆլորիդայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի պատվավոր պրոֆեսոր Մարտին Գլիկսմանի վերջին հետազոտությունը մետաղների և նյութերի վերաբերյալ ունի ազդեցություն ձուլման արդյունաբերության վրա, բայց նաև խորը անձնական կապ ունի երկու մահացած գործընկերների ոգեշնչման հետ:googletag.cmd.push(function() {googletag.display('div-gpt-ad-1449240174198-2'); });
Գլիկսմանի «Մակերևութային ջերմաքիմիական ներուժի մակերևութային լապլացիան. նրա դերը պինդ և հեղուկ փուլերի ռեժիմի ձևավորման մեջ» ուսումնասիրությունը հրապարակված է Springer Nature Microgravity համատեղ ամսագրի նոյեմբերի համարում։Գտածոները կարող են հանգեցնել մետաղական ձուլվածքների ամրացման ավելի լավ ըմբռնմանը, ինչը ճարտարագետներին թույլ կտա ավելի երկարակյաց շարժիչներ և ավելի ամուր ինքնաթիռներ կառուցել և զարգացնել հավելումների արտադրությունը:
«Երբ մտածում եք պողպատի, ալյումինի, պղնձի, բոլոր կարևոր ինժեներական նյութերի, ձուլման, եռակցման և առաջնային մետաղների արտադրության մասին, դրանք բազմամիլիարդանոց արդյունաբերություններ են, որոնք մեծ հասարակական արժեք ունեն», - ասաց Գլիկսմանը:«Դուք կհասկանաք, որ մենք խոսում ենք նյութերի մասին, և նույնիսկ փոքր բարելավումները կարող են արժեքավոր լինել»:
Ինչպես ջուրը սառչելիս բյուրեղներ է ձևավորում, նման բան տեղի է ունենում, երբ հալած մետաղների համաձուլվածքները ամրանում են՝ ձևավորելով ձուլվածքներ:Գլիկսմանի հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ մետաղական համաձուլվածքների ամրացման ժամանակ բյուրեղի և հալվածի միջև մակերևութային լարվածությունը, ինչպես նաև բյուրեղի կորության փոփոխությունները, երբ այն աճում է, ջերմային հոսք են առաջացնում նույնիսկ ֆիքսված միջերեսներում:Այս հիմնարար եզրակացությունը սկզբունքորեն տարբերվում է Ստեֆանի կշիռներից, որոնք սովորաբար օգտագործվում են ձուլման տեսության մեջ, որտեղ աճող բյուրեղից արտանետվող ջերմային էներգիան ուղիղ համեմատական է դրա աճի տեմպերին:
Գլիկսմանը նկատեց, որ բյուրեղի կորությունն արտացոլում է նրա քիմիական ներուժը. ուռուցիկ կորությունը մի փոքր իջեցնում է հալման կետը, մինչդեռ գոգավոր կորությունը մի փոքր բարձրացնում է այն:Սա քաջ հայտնի է թերմոդինամիկայի մեջ։Նորությունն ու արդեն ապացուցվածն այն է, որ այս կորության գրադիենտը պնդացման ժամանակ առաջացնում է լրացուցիչ ջերմային հոսք, որը հաշվի չի առնվել ձուլման ավանդական տեսության մեջ։Բացի այդ, այս ջերմային հոսքերը «դետերմինիստական» են և ոչ պատահական, ինչպես պատահական աղմուկը, որը սկզբունքորեն կարելի է հաջողությամբ վերահսկել ձուլման գործընթացում՝ փոխելու խառնուրդի միկրոկառուցվածքը և բարելավելու հատկությունները:
«Երբ դուք սառեցված եք բարդ բյուրեղային միկրոկառուցվածքներ, կա կորություն առաջացած ջերմային հոսք, որը կարող է վերահսկվել», - ասաց Գլիկսմանը:«Եթե վերահսկվում են քիմիական հավելումներով կամ ֆիզիկական էֆեկտներով, ինչպիսիք են ճնշումը կամ ուժեղ մագնիսական դաշտերը, իրական համաձուլվածքների այս ջերմային հոսքերը կարող են բարելավել միկրոկառուցվածքը և ի վերջո վերահսկել ձուլածո համաձուլվածքները, եռակցված կառուցվածքները և նույնիսկ 3D տպագիր նյութերը»:
Ի հավելումն իր գիտական արժեքի՝ հետազոտությունը մեծ անձնական նշանակություն ուներ Գլիքսմանի համար՝ մեծ մասամբ հանգուցյալ գործընկերոջ աջակցության շնորհիվ:Այդպիսի գործընկերներից էր Փոլ Սթինը՝ Կոռնելի համալսարանի հեղուկների մեխանիկայի պրոֆեսորը, ով մահացել է անցյալ տարի:Մի քանի տարի առաջ Սթինը օգնեց Գլիկսմանին միկրոգրավիտացիայի մեջ գտնվող նյութերի վերաբերյալ իր հետազոտության մեջ՝ օգտագործելով տիեզերական մաքոքային հեղուկների մեխանիկա և նյութերի հետազոտություն:Springer Nature-ը նվիրել է Microgravity ամսագրի նոյեմբերյան համարը Սթինին և կապվել է Գլիկսմանի հետ՝ նրա պատվին հետազոտության մասին գիտական հոդված գրելու համար։
«Դա ինձ դրդեց հավաքել մի հետաքրքիր բան, որը Պողոսը հատկապես կգնահատեր։Իհարկե, այս հետազոտական հոդվածի շատ ընթերցողներ հետաքրքրված են նաև այն ոլորտով, որին նպաստել է Պողոսը, մասնավորապես միջերեսի թերմոդինամիկան», - ասաց Գլիկսմանը:
Մեկ այլ գործընկեր, ով ոգեշնչել է Գլիկսմանին գրել հոդվածը, Սեմյոն Կոքսալն էր՝ մաթեմատիկայի պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչ և Ֆլորիդայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի ակադեմիական հարցերի փոխնախագահը, ով մահացավ 2020 թվականի մարտին: Գլիկսմանը նկարագրեց նրան որպես բարի, խելացի մարդ, որը հաճույք էր պատճառում։ հետ զրուցել՝ նշելով, որ նա օգնել է նրան կիրառել իր մաթեմատիկական գիտելիքներն իր հետազոտության մեջ:
«Ես և նա լավ ընկերներ էինք, և նա շատ էր հետաքրքրված իմ աշխատանքով:Սեմյոնն ինձ օգնեց, երբ ես ձևակերպեցի դիֆերենցիալ հավասարումներ՝ բացատրելու կորության հետևանքով առաջացած ջերմային հոսքը»,- ասել է Գլիկսմանը:«Մենք շատ ժամանակ ծախսեցինք՝ քննարկելու իմ հավասարումները և ինչպես ձևակերպել դրանք, դրանց սահմանափակումները և այլն: Նա միակ մարդն էր, ում հետ խորհրդակցել եմ, և նա շատ օգնեց մաթեմատիկական տեսությունը ձևակերպելիս և օգնել ինձ ճիշտ ձևակերպել այն»:
Լրացուցիչ տեղեկություններ. Martin E. Gliksman et al., Surface Laplacian of interfacial thermochemical պոտենցիալը. նրա դերը պինդ-հեղուկ ռեժիմի ձևավորման մեջ, npj Microgravity (2021):DOI՝ 10.1038/s41526-021-00168-2
Եթե հանդիպեք տպագրական սխալի, անճշտության կամ ցանկանում եք այս էջի բովանդակությունը խմբագրելու հարցում ուղարկել, խնդրում ենք օգտագործել այս ձևը:Ընդհանուր հարցերի համար խնդրում ենք օգտագործել մեր կոնտակտային ձևը:Ընդհանուր կարծիքի համար խնդրում ենք օգտագործել ստորև ներկայացված հանրային մեկնաբանությունների բաժինը (առաջարկությունները խնդրում ենք):
Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար:Այնուամենայնիվ, հաղորդագրությունների ծավալի պատճառով մենք չենք կարող երաշխավորել անհատական պատասխանները:
Ձեր էլփոստի հասցեն օգտագործվում է միայն հասցեատերերին տեղեկացնելու համար, թե ով է ուղարկել նամակը:Ոչ ձեր հասցեն, ոչ էլ ստացողի հասցեն չեն օգտագործվի որևէ այլ նպատակի համար:Ձեր մուտքագրած տեղեկատվությունը կհայտնվի ձեր էլ.փոստում և Phys.org-ի կողմից որևէ ձևով չի պահպանվի:
Ստացեք շաբաթական և/կամ ամենօրյա թարմացումներ ձեր մուտքի արկղում:Դուք կարող եք ցանկացած պահի չեղարկել բաժանորդագրությունը, և մենք երբեք չենք կիսվի ձեր տվյալները երրորդ անձանց հետ:
Այս կայքը օգտագործում է թխուկներ՝ հեշտացնելու նավարկությունը, վերլուծելու ձեր կողմից մեր ծառայությունների օգտագործումը, տվյալներ հավաքելու գովազդն անհատականացնելու և երրորդ կողմերից բովանդակություն տրամադրելու համար:Օգտագործելով մեր կայքը, դուք ընդունում եք, որ կարդացել և հասկացել եք մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը և Օգտագործման պայմանները:
Հրապարակման ժամանակը՝ Dec-06-2022