ອົງປະກອບເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການແກ້ໄຂທົ່ວໄປ
Feb 17, 2026
ນີ້ແມ່ນບາງອົງປະກອບສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການແກ້ໄຂແຂງທົ່ວໄປແລະເຫດຜົນຕົ້ນຕໍສໍາລັບການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພວກມັນ:
|
ໂຄບານ |
ລັດສະໝີປະລໍາມະນູຂອງ cobalt ແມ່ນບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກ nickel ຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເພີ່ມ cobalt ກັບໂລຫະປະສົມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເລື່ອນຊັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນການບັນລຸຜົນກະທົບຂອງການແກ້ໄຂແຂງ. |
|
ໂຄບານ |
ປັດໄຈຕົ້ນຕໍສໍາລັບການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງທາດເຫຼັກແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ radius ລະຫວ່າງທາດເຫຼັກແລະ nickel ປະລໍາມະນູ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນກະທົບເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງນີ້ແມ່ນບໍ່ຊັດເຈນເທົ່າກັບອົງປະກອບອື່ນໆ. ການເພີ່ມທາດເຫຼັກເພີ່ມເຕີມໃສ່ໂລຫະປະສົມຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. |
|
Chromium |
ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງ chromium ໃນໂລຫະປະສົມອຸນຫະພູມສູງ{0}ແມ່ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ຂອງໂລຫະປະສົມ. ໃນແງ່ຂອງຄຸນສົມບັດກົນຈັກ, chromium ເຮັດໃຫ້ເກີດປະກົດການ dislocation. ນອກຈາກນັ້ນ, ເມື່ອເນື້ອໃນ chromium ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 20% ຫາ 25%, ມັນສາມາດສ້າງຜົນກະທົບຂອງໄລຍະສັ້ນ-ການເພີ່ມກໍາລັງຕາມລໍາດັບ. |
|
ແຕງສະເຕນ |
ລັດສະໝີປະລໍາມະນູຂອງ tungsten ແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍທີ່ມັນສາມາດເສີມຂະຫຍາຍໂລຫະປະສົມໄດ້. ໃນເວລາດຽວກັນ, tungsten ຍັງສະແດງປະກົດການເລື່ອນຊັ້ນ. |
|
ໂມລິບເດັນ |
ລັດສະໝີຂອງປະລໍາມະນູຂອງໂມລິບິດາມຍັງມີຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດເພີ່ມເຂົ້າໄປໃນໂລຫະປະສົມ, ປ້ອງກັນການເກີດປະກົດການ dislocation ແລະເພີ່ມກໍາລັງປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງປະລໍາມະນູ. ໃນເວລາດຽວກັນ, molybdenum ຍັງສາມາດປັບປຸງເມັດພືດຂອງ austenite, ເຊິ່ງຍັງສາມາດປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂລຫະປະສົມ. |
|
ນີໂອບີມ |
ລັດສະໝີປະລໍາມະນູຂອງ niobium ແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າຂອງໂມລີບdenum ແລະ tungsten, ແລະມັນຍັງສະແດງຜົນການເສີມສ້າງການແກ້ໄຂແຂງທີ່ດີເລີດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍທົ່ວໄປ, niobium ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນກົນໄກການເສີມສ້າງຝົນ. |
|
Tantalum |
Tantalum, ຄ້າຍຄື niobium, ມີລັດສະໝີປະລໍາມະນູທີ່ຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການເພີ່ມກໍາລັງຝົນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ລາຄາຂອງອົງປະກອບນີ້ແມ່ນສູງຫຼາຍ, ແລະການນໍາໃຊ້ຂອງມັນຖືກຄວບຄຸມໂດຍປົກກະຕິ. |
|
ວານາດີມ |
ລັດສະໝີປະລໍາມະນູຂອງ vanadium ແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າຂອງ nickel. ນີ້ສາມາດປັບປຸງເມັດພືດແລະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໂລຫະປະສົມ. |







