البودكاست – كيف يؤثر الضغط على الأجزاء المصبوبة بحقن البلاستيك؟

آلة قولبة حقن البلاستيك توضح مستويات الضغط التي تؤثر على الأجزاء.
كيف يؤثر الضغط على الأجزاء المصبوبة بالحقن البلاستيكية؟
12 نوفمبر - MouldAll - اكتشف البرامج التعليمية المتخصصة ودراسات الحالة والأدلة حول تصميم القالب وقولبة الحقن. تعلم المهارات العملية لتحسين مهاراتك في MouldAll.

هل سبق لك أن التقطت لعبة أو أداة بلاستيكية رخيصة الثمن وتساءلت ما الخطأ الذي حدث؟
نعم، لقد كنت هناك.
حسنًا، قد يكون الجاني مختبئًا على مرأى من الجميع أو بالأحرى غير مرئي له.
غير مرئية، هاه؟
الأمر كله يتعلق بالضغط. الضغط المستخدم أثناء التصنيع.
اه. أرى إلى أين أنت ذاهب مع هذا.
سنتعمق اليوم في عملية القولبة بالحقن وكيف يشكل شيء لا يمكنك رؤيته الأشياء التي نستخدمها كل يوم.
بالضبط. إنه مثل هذا العالم الخفي الذي يحدد ما إذا كان الجزء البلاستيكي سوف ينحني أو ينكسر أو حتى يعمل بالطريقة التي من المفترض أن يعمل بها.
وهذا ليس فقط للمهندسين.
لا، على الاطلاق.
سواء كنت تصمم منتجًا أو مجرد فضول بشأن الأشياء من حولك، فإن فهم الضغط في قولبة الحقن هو المفتاح بالتأكيد. لذلك دعونا نحلل القوى المؤثرة هنا. ما هي الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا الأداء الضغط؟
حسنًا، يمكنك التفكير في الأمر على أنه جهد جماعي. لديك ضغط الحقن الذي يقوم برفع الأحمال الثقيلة.
تمام.
ثم هناك الضغط المستمر، مثل اليد الثابتة.
أحب ذلك.
ومن ثم يضمن الضغط الخلفي أن كل شيء يتدفق بسلاسة. وبالطبع، لديك ضغط المشبك، والذي، حسنًا، يجمع كل شيء معًا.
تمام. لذلك دعونا نبدأ مع ضغط الحقن للاعب النجم.
حسنًا.
وهذا ما يدفع البلاستيك المنصهر إلى داخل القالب، أليس كذلك؟
بدقة. إنها القوة التي تضمن وصول البلاستيك المنصهر إلى كل زاوية وشق في القالب.
تمام.
مهم بشكل خاص لتلك التصاميم التفصيلية ذات الجدران الرقيقة وكل ذلك.
لذا فإن الأمر يشبه الخدعة لملء مكعب ثلج مفصل بشكل مثالي. كراي، كما تعلمون، مع كل الزوايا والزوايا الصغيرة.
نعم، هذه طريقة جيدة للتفكير في الأمر.
ماذا يحدث إذا كان ضغط الحقن منخفضًا جدًا؟
همم. حسنًا، في عالم القولبة بالحقن، سينتهي بك الأمر بما يسمى باللقطة القصيرة.
لقطة قصيرة.
في الأساس، القالب لا يمتلئ بالكامل، وتحصل على جزء معيب.
مثل حافظة الهاتف مع عروة مفقودة.
نعم بالضبط. أو مفصلة واهية غير مكتملة.
صحيح، صحيح. حسنًا، هذا منطقي. لذا فأنت بحاجة إلى ضغط كافٍ لملء القالب، ولكن، كما هو الحال مع معظم الأشياء، قد يمثل الضغط الزائد مشكلة أيضًا. يمين؟
بالضبط. انها مثل هذا الوضع المعتدل. عليك أن تجد تلك البقعة الجميلة. الضغط قليل جدًا، ولن يتم ملؤه بشكل صحيح. أكثر من اللازم، وأنت تخاطر بتفجير القالب.
لذا فإن حقن البلاستيك في قالب يشبه ملء بالون الماء.
وهذا تشبيه جيد حقا.
ضغط قليل جدًا، ولن يمتلئ كثيرًا. حسنًا، أنت تعرف ما يحدث. تمام. لذا فإن ضغط الحقن يدخل البلاستيك إلى القالب، ولكن ماذا بعد ذلك؟ هل يختفي الضغط بمجرد امتلاء القالب؟
ليس بالضبط. وهنا يأتي دور الضغط. إنه نوع من المتابعة، كما تعلمون، في الرياضة.
تمام.
إنه يضمن أنه حتى عندما يبرد البلاستيك وينكمش، فإنه لا يزال يملأ هذا القالب بشكل مثالي.
يبدو الأمر كما لو كنت تضغط على شطيرة للتأكد من أن جميع الطبقات تلتصق ببعضها البعض.
نعم هكذا. فهو يحافظ على هذا الشكل المثالي، ويمنع أي تزييف أو فجوات عندما يتصلب البلاستيك.
مسكتك. لذا فإن الضغط المستمر هو المفتاح للحصول على جزء سلس وجيد التكوين. لكن هل هذا يعني أن المزيد من الضغط هو الأفضل دائمًا؟ مثل إذا كان القليل خيرا كان كثيرا. عظيم.
حسنًا، هذا هو المكان الذي يأتي فيه الفن الحقيقي للقولبة بالحقن. الأمر لا يتعلق فقط بالقوة الغاشمة. لا، إذا كنت تستخدم الكثير من الضغط، فيمكنك في الواقع خلق ضغوط داخلية في الجزء.
أوه، حسنا.
فكر في الضغط على كرة الضغط بقوة شديدة أو الإفراط في نفخ الإطار.
صحيح، صحيح. لذا فإن الضغط الزائد يمكن أن يضعف الهيكل العام. مبهر.
إنها.
بالحديث عن الرائعة، أشعر بالفضول بشأن خطوط اللحام التي ذكرناها سابقًا.
نعم.
تلك هي الخطوط التي يلتقي فيها تدفقان من البلاستيك في القالب، أليس كذلك؟
نعم، هذا صحيح. وهذه اللحامات يمكن أن تكون في الواقع نقاط ضعف محتملة.
مثير للاهتمام.
إذا لم يتم تشكيلها بشكل صحيح، وهذا هو. نعم. وهنا يأتي دور لاعب ضغط آخر.
الضغط الخلفي.
حسنا، الضغط الخلفي. ماذا يفعل ذلك؟
يمكنك التفكير في الأمر على أنه إعداد مسبق لذوبان البلاستيك.
الإعداد المسبق للمباراة.
لذلك يتم تطبيق الضغط الخلفي بينما تذوب تلك الكريات البلاستيكية، وتستعد للحقن. الأمر كله يتعلق بضمان ذوبان سلس ومتسق حقًا.
لذا نوعًا ما مثل التأكد من خلط خليط الكيك جيدًا قبل خبزه.
بالضبط.
تمام. لذا فإن الضغط الخلفي يساعد على التخلص من الجيوب الهوائية ويخلق ذوبانًا أكثر تجانسًا.
وهل يساعد هذا في إنشاء خطوط لحام أقوى؟
إنه كذلك. يضمن الضغط الخلفي أن البلاستيك يندمج معًا بشكل جيد في خطوط اللحام هذه، مما يمنحك جزءًا أقوى وأكثر موثوقية.
حسنًا، هذا منطقي.
ولكي نفهم حقًا كيف يعمل هذا، علينا أن نتحدث عن مؤشر تدفق الذوبان.
مؤشر تدفق الذوبان؟ ما هذا؟
إنه في الأساس مقياس لمدى سهولة تدفق البلاستيك المنصهر تحت الضغط.
تمام.
لذا، فإن المواد البلاستيكية ذات مؤشر تدفق ذوبان أعلى، تتباطأ بسهولة أكبر، لذلك قد تحتاج إلى ضغط خلفي أقل. لكن بالنسبة للمواد ذات مؤشر تدفق الذوبان المنخفض، ستحتاج إلى ضغط خلفي أعلى للتأكد من خلطها بشكل صحيح ولمنع ظهور الجيوب الهوائية.
لذلك يحتاج كل نوع من البلاستيك إلى ضغط خلفي خاص به، مثل بدلة مخصصة للبلاستيك المصهور لضمان الملاءمة المثالية.
هذه طريقة رائعة لوضعها.
حسنًا، لدينا ضغط حقن يدفع البلاستيك إلى الداخل، ويمسك الضغط، ويتأكد من امتلائه بشكل صحيح، ويضمن الضغط الخلفي ذوبانًا سلسًا ومتسقًا. وأوه، نعم، لا يمكننا أن ننسى ضغط المشبك.
يمين.
هذا يبدو وكأنه يبقي كل شيء في مكانه.
ضغط المشبك يشبه البطل المجهول، هل تعلم كيف؟ لذلك فهو يتأكد من بقاء نصفي القالب مغلقين بإحكام أثناء الحقن. إنه مثل النوع القوي الصامت.
مسكتك.
لا يؤثر بشكل مباشر على تدفق البلاستيك نفسه، ولكنه ضروري للغاية لمنع أي تسرب.
يبدو هذا أمرًا حاسمًا مع كل ضغط الحقن الذي يدفع البلاستيك إلى الداخل.
إنها.
يبدو الأمر كما لو كنت تحاول إغلاق بالون الماء بيديك. عليك أن تضغط بقوة كافية وإلا سوف تتبلل.
بالضبط. إذا لم يكن لديك ما يكفي من ضغط المشبك، فمن الممكن أن ينفجر القالب بالفعل.
أوه، واو.
ومن ثم تحصل على ما يسمى بالفلاش، وهو مجرد تسرب للبلاستيك الزائد. ليس مظهرًا جيدًا لمنتجك النهائي.
لا، على الاطلاق. من يريد حافظة هاتف ذات نتوءات بلاستيكية؟ لذلك، بدأ كل شيء يبدو أقل كعملية بسيطة وأكثر مثل رقصة مصممة بعناية، حيث يلعب كل ضغط دورًا محددًا في وقت محدد.
بالضبط. وكما هو الحال في الرقص، فإن توقيت وتنسيق تلك الضغوط أمر بالغ الأهمية.
من المنطقي.
إذا تم إلغاء أحد هذه الضغوط، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى اختلال توازن الأمر برمته.
لقد غطينا الكثير من الأمور بالفعل، ومن المذهل التفكير في كيفية عمل هذه الضغوط المختلفة معًا لصنع المنتجات البلاستيكية التي نستخدمها كل يوم.
إنها عملية رائعة بالتأكيد، ولكن.
لقد تحدثنا حتى الآن في الغالب عن كيفية تأثير الضغط على عملية القولبة بالحقن.
يمين.
أنا مهتم حقًا بالتعمق أكثر في كيفية تغيير الضغط لخصائص الجزء الأخير نفسه. بالطبع، مثل القوة الفعلية والمرونة للبلاستيك.
حسنًا، هذا هو المكان الذي تصبح فيه الأمور مثيرة للاهتمام حقًا. نحن على وشك تكبير المستوى الجزيئي ونرى كيف يعمل الضغط كنحات. إنه يشكل طبيعة البلاستيك نفسه.
حسنًا، أنا مستعد لارتداء نظارتي الجزيئية.
لذا فقد حصلنا على فهم جيد لأنواع الضغط في العمل في قولبة الحقن.
نعم، أعتقد أنني بدأت أرى الصورة الأكبر الآن.
دعونا نتعمق في عالم البلاستيك المجهري.
أوه، المجهرية. أحبها.
سنرى كيف يؤثر الضغط على وحدات بناء البلاستيك، أي الجزيئات نفسها.
آخر مرة قمت فيها بالتحقق، لم يكن المجهر الخاص بي قويًا بما يكفي لرؤية الجزيئات، لا داعي للقلق.
سأكون دليلك.
نعم.
تخيل للحظة أن البلاستيك يتكون من هذه السلاسل الطويلة من الجزيئات.
تمام.
نوع من مثل خيوط السباغيتي.
معكرونة. تمام.
كلها متشابكة معا.
أستطيع أن أتصور ذلك. الآن، ما هو دور الضغط في وعاء السباغيتي هذا؟
حسنًا، عندما تمارس الضغط أثناء عملية التشكيل بالحقن، فإنك تجبر خيوط السباغيتي، السلاسل الجزيئية، على التجمع بشكل أكثر إحكامًا معًا.
لذا فإن الأمر يشبه ضغط وعاء كبير وفوضوي من السباغيتي في حاوية أصغر بكثير.
لقد حصلت عليه. وكلما قمت بجمع هذه الجزيئات معًا بشكل أكثر إحكامًا، كلما أصبح البلاستيك أكثر كثافة. يمين. وعادة ما يكون البلاستيك الأكثر كثافة أقوى وأكثر صلابة.
هذا منطقي. إنها مثل تعبئة حقيبة.
بالضبط.
كلما كانت حزمتك أكثر إحكامًا، كلما أصبحت أكثر ثباتًا وأكثر ثباتًا. لذا فإن المزيد من الضغط يساوي كثافة أعلى يساوي أجزاء أقوى.
إنها قاعدة جيدة. لكن الأمر ليس بهذه البساطة دائمًا لأنه، كما تعلمون، يوجد دائمًا هذا التوازن الذي يجب أخذه في الاعتبار. إذا قمت برفع الضغط إلى أعلى من اللازم، فإنك تخاطر بأن تصبح خيوط السباغيتي، تلك السلاسل الجزيئية، متوترة ومتشابكة بشكل مفرط.
أوه، إنه مثل لف شريط مطاطي، قد ينقطع تحت ضغط شديد.
بالضبط. وهذا الضغط الداخلي يمكن أن يجعل الجزء البلاستيكي هشًا وأكثر عرضة للتشقق.
تمام.
هناك شيء آخر مثير للاهتمام يمكن أن يحدث مع الكثير من الضغط.
ما هذا؟
يطلق عليه خصائص متباين الخواص.
خصائص متباين الخواص. هذا الفم.
ويعني ذلك في الأساس أن خصائص المادة ليست موحدة في جميع الاتجاهات. فكر في قطعة من الخشب.
تمام.
إنه قوي جدًا على طول الاتجاه، ولكن إذا حاولت ثنيه على اتجاه الاتجاه، فهو أضعف بكثير.
يمين.
يمكن أن يؤدي الضغط الزائد أثناء عملية التشكيل بالحقن إلى إحداث تأثير مماثل في الجزء البلاستيكي.
لذلك يمكن أن ينتهي بك الأمر بجزء قوي للغاية في اتجاه واحد، ولكنه ضعيف في اتجاه آخر. نوع من مثل قوة عظمى مع ضعف الكريبتونيت.
أحب ذلك. هذا تشبيه عظيم. إنه يسلط الضوء حقًا على أهمية فهم العلاقة بين الضغط وهذه الخواص الميكانيكية. يمكنك بالفعل تصميم جزء بلاستيكي ليكون قويًا حيث يجب أن يكون وأكثر مرونة حيثما أمكن.
لذلك، يبدو الأمر كما لو أنك لا تنحت شكل الجزء فحسب، بل أيضًا هيكل قوته الداخلي.
بالضبط.
هذا مذهل.
تخيل أنك تصمم، على سبيل المثال، خوذة.
تمام.
تريد أن يكون البلاستيك قويًا بشكل لا يصدق في المناطق التي من المحتمل أن يكون لها تأثير.
يمين.
ولكن في مجالات أخرى، ربما من أجل الراحة والملاءمة، قد ترغب في أن تكون أكثر مرونة، وهذا أمر منطقي. إن التحكم في الضغط أثناء عملية القولبة بالحقن يمنح المهندسين القدرة على ضبط هذه الخصائص بشكل دقيق.
رائع. لذا فإن الأمر يشبه امتلاك مجموعة أدوات مجهرية تتيح لك التحكم في قوة ومرونة الجزء البلاستيكي.
هذه طريقة جيدة لوضعها.
ولكن إذا كان الضغط الزائد يمكن أن يكون أمراً سيئاً، فكيف يمكن للمصنعين معرفة مقدار الضغط المناسب؟
إنه حقًا مزيج من العلم والخبرة. يستخدم المصنعون بيانات من اختبارات المواد، ومحاكاة البرامج المعقدة، وأحيانًا مجرد تجربة وخطأ من الطراز القديم. ومن المثير للاهتمام معرفة تلك المعلمات المثالية.
إنه مثل العثور على الوصفة المثالية لكعكة. معرفة القياسات الدقيقة ووقت الخبز.
بالضبط. عند الحديث عن الوصفات، يعد جدول المقارنة هذا من أحد مصادرنا اليوم مرئيًا رائعًا.
تمام. نعم.
إنه يُظهر حقًا تأثيرات الضغط الأمثل المنخفض والضغط العالي على المنتج النهائي.
نعم. إنها طريقة جيدة لرؤية كل شيء. لذلك دعونا نبدأ بالضغط المنخفض. ما هو نوع التأثير الذي يحدثه ذلك على المنتج النهائي؟
حسنًا، عندما يكون الضغط منخفضًا جدًا، ينتهي بك الأمر ببنية غير محكمة على المستوى الجزيئي. خيوط السباغيتي هذه هي مجرد نوع من التسكع، وليست منظمة للغاية.
يمين.
هذا يعني أنك تحصل على بلاستيك أقل كثافة وأكثر عرضة للفراغات والجيوب الهوائية، كما أنه أضعف بشكل عام.
تمام.
كما أنها أكثر عرضة للعيوب. مثل تلك اللقطات القصيرة التي تحدثنا عنها سابقًا.
يمين. لأنه لا يتم دفع البلاستيك إلى القالب بقوة كافية لملئه بالكامل. وماذا عن خطوط اللحام تلك؟ كيف يصمدون تحت الضغط المنخفض؟
حسنًا، بدون الضغط الكافي لدمج البلاستيك معًا عند خطوط اللحام، يمكن أن تصبح نقاط ضعف. فكر في الأمر مثل لصق قطعتين من الخشب معًا.
تمام.
إذا لم تستخدم ضغطًا كافيًا، فسيكون الرابط ضعيفًا.
هذا منطقي. لذا فإن الضغط المنخفض بشكل عام يساوي الأجزاء الأضعف والمزيد من العيوب وسلامتها الهيكلية.
يمين.
ماذا عن الطرف الآخر من الطيف؟ ماذا يحدث عند رفع الضغط عاليًا جدًا؟
كما تحدثنا من قبل، يمكن أن يؤدي الضغط المفرط إلى تلك الخصائص متباينة الخواص حيث تختلف القوة والمرونة اعتمادًا على الاتجاه.
يمين. مثل هذا المثال الحبوب الخشبية.
بالضبط. إنه مثل صنع بلاستيك بحبيبات قوية بطريقة ما، ولكن من المحتمل أن تكون ضعيفة بطريقة أخرى.
لذا فإن الأمر يشبه امتلاك سيارة رياضية فائقة السرعة مع تسارع لا يصدق. ولكن ربما ليست الفرامل كبيرة جدًا.
ها ها . نعم، أفهم ما تقصده.
ليست بالضبط وصفة للنجاح.
ليس حقيقيًا. وإلى جانب تلك الخصائص متباينة الخواص، يمكن أن يؤدي الضغط الزائد أيضًا إلى خلق ضغوط داخلية داخل الجزء.
تمام.
مما يجعلها أكثر عرضة للتشقق أو الكسر تحت الضغط. مثل أكثر من تشديد الترباس.
اه، أرى.
قد تظن أنك تجعله أقوى، لكنك في الواقع تجعله أكثر هشاشة وأكثر عرضة للكسر.
لذا يبدو أن كلا الطرفين لهما عيوبهما. الضغط المنخفض جدًا أو المرتفع جدًا، يعود كل شيء إلى تلك البقعة الجميلة.
بالضبط. وهنا يأتي الضغط الأمثل. إنها مثل منطقة المعتدل في قولبة الحقن.
تمام.
يمكنك تحقيق بنية جزيئية كثيفة لطيفة، وقوة خط لحام جيدة، وخصائص متسقة في جميع أنحاء الجزء.
يمين.
بدون تلك الضغوط الداخلية التي يمكن أن تسبب مشاكل في المستقبل.
فهمتها. لذا فإن الضغط الأمثل يشبه قائد الأوركسترا، حيث يجمع كل العناصر المختلفة معًا لإنشاء تحفة فنية.
أنا أحب هذا التشبيه.
كل هذا رائع للغاية
أليس كذلك؟
لقد انتقلنا من وضع طبقة الزينة على الكعكة إلى معالجة الجزيئات.
كل شيء متصل.
أنا متشوق لسماع المزيد عن تلك الاحتمالات التي ذكرتها سابقًا.
حسنًا، دعونا نغير الأمور قليلاً ونستكشف كيف أن هذا الفهم للضغط يقود بعض الابتكارات الرائعة حقًا في عالم البلاستيك.
حسنًا. الابتكارات؟ نعم، ضعها علي. هل نتحدث عن شاشات الهاتف ذاتية الشفاء حتى الآن؟
اه هاه. ربما ليس تماما بعد.
تمام.
لكننا بالتأكيد نتجاوز حدود ما هو ممكن مع المواد البلاستيكية.
حسنا، أنا كلي آذان صاغية.
إن فهم كيفية عمل الضغط فعليًا على هذا المستوى الجزيئي أثناء عملية القولبة بالحقن أدى إلى بعض التطورات المذهلة.
مثل ماذا؟ أعطني بعض الأمثلة.
حسنًا، انظر، صناعة السيارات، حسنًا. إنهم دائمًا يبحثون عن مواد أخف وأقوى.
يمين. لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وكل ذلك.
بالضبط. ومن خلال التحكم الدقيق في الضغط إلى جانب العوامل الأخرى أثناء عملية القولبة بالحقن، يمكن للمهندسين إنشاء أجزاء بلاستيكية قوية بما يكفي لتحل محل المكونات المعدنية التقليدية. مما يعني انخفاضًا كبيرًا في وزن المركبات.
لذا فإن أجزاء العربة البلاستيكية لم تعد مجرد تلك الألواح الداخلية الواهية بعد الآن. نحن نتحدث عن الأجزاء التي تربط السيارة معًا. نعم.
المكونات الهيكلية المستقيمة التي تحتاج إلى تحمل بعض القوة الخطيرة.
هذا مثير للإعجاب.
ولا يتعلق الأمر بالقوة فقط. يمكننا ضبط المرونة أيضًا.
أوه، صحيح.
فكر في تلك المصدات المرنة الموجودة في السيارات. يمكنهم امتصاص الصدمات بشكل أفضل وحماية السيارة. وكل ذلك بفضل التحكم في درجة التبلور في البلاستيك.
والذي نعرفه الآن أنه يتأثر بالضغط.
بالضبط. إن الضغط يشبه حقًا يد النحات التي لا تشكل الشكل فحسب، بل جوهر المادة، مما يمنحها الخصائص التي نحتاجها.
رائع جدا. وهذا المستوى من التحكم لا يقتصر على السيارات. يمين؟
يمين. فكر في الأجهزة الطبية.
أوه، نعم، نقطة جيدة.
يسمح لنا القولبة بالحقن بتصنيع هذه المكونات فائقة التعقيد والدقة باستخدام مواد بلاستيكية متوافقة حيوياً.
يمين.
ويجب أن تكون هذه الأجهزة قوية ومتينة ومرنة في كثير من الأحيان حتى تعمل بشكل آمن في جسم الإنسان.
هذا غير معقول يبدو الأمر كما لو أننا نستخدم الضغط لإنشاء مواد بلاستيكية يمكن أن تعمل مثل الأنسجة الحية.
نحن نتحرك في هذا الاتجاه بالتأكيد. ومع نمو فهمنا لعلم المواد، نجد طرقًا أكثر ابتكارًا لاستخدام الضغط لصالحنا.
مثل ماذا؟
أحد المجالات المثيرة للاهتمام هو قولبة حقن الخلايا الدقيقة.
الخلايا الدقيقة؟ ما هو كل هذا؟
في الأساس، أنت تقوم بإنشاء هذه الفقاعات الصغيرة في البلاستيك. نعم. من خلال إدخال الغاز إلى البلاستيك المنصهر أثناء عملية القولبة بالحقن، نقوم بإنشاء هذا الهيكل الرغوي.
مثل قرص العسل البلاستيكي.
بالضبط. وهذا يجعل الجزء أخف وزنًا، ويمنحه قوة ممتازة بالنسبة لنسبة الوزن، ويحسن العزل أيضًا.
إذن أين ستستخدم شيئًا كهذا؟
طن من الأماكن. فكر في التعبئة والتغليف.
تمام.
تريد شيئًا خفيف الوزن ولكنه لا يزال يحمي ما بداخله. أو الالكترونيات الاستهلاكية. الجميع يريد هاتفًا أو كمبيوتر محمولًا أخف وزنًا.
هذا كثير من التطبيقات. نعم. لذلك انتقلنا من قطع غيار السيارات القوية إلى التغليف خفيف الوزن، كل ذلك بفضل فهمنا للضغط. بدأت أعتقد أن الضغط يشبه البطل المجهول في التصنيع.
وأنا أتفق مع ذلك. وبينما نستكشف المقياس النانوي، تصبح الاحتمالات أكثر إثارة للذهن.
مقياس النانو. الآن أصبحنا صغيرين حقًا. ماذا يمكننا أن نفعل على هذا المستوى؟
تخيل أنك قادر على التحكم في ترتيب الجزيئات الفردية.
قف.
لإنشاء مواد ذات خصائص لم نفكر بها بعد.
ما نوع العقارات التي نتحدث عنها؟
مواد يمكنها أن تشفي نفسها بنفسها، أو تغير لونها حسب الطلب، أو حتى توصل الكهرباء. لقد شهدنا بالفعل المراحل الأولى من هذا مع البوليمرات ذاتية الشفاء وسبائك ذاكرة الشكل. لكن تخيل ما يمكننا فعله إذا تمكنا من التحكم الكامل في المادة عند هذا المستوى.
رائع. هذا مثل الدخول إلى المستقبل. لذلك نحن في الأساس على حافة ثورة مادية.
أعتقد ذلك. وسيكون الضغط أحد مفاتيح فتحه.
لقد كانت هذه رحلة لا تصدق. لقد بدأنا بسؤال بسيط حول الألعاب البلاستيكية المكسورة وانتهى بنا الأمر باستكشاف أحدث ما توصلت إليه علوم المواد.
إنه يوضح لك حقًا مدى قوة الضغط.
في المرة القادمة التي سألتقط فيها شيئًا مصنوعًا من البلاستيك، سأفكر بالتأكيد في القوى التي شكلته. يوتيوب لمستمعينا. استمر في طرح الأسئلة ولا تقلل أبدًا من قوة الضغط. شكرا لانضمامك إلينا في هذا الغوص العميق. حتى القادم

البريد الإلكتروني: admin@moldall.com

WhatsApp: +86 138 1653 1485

или заполните кнтактدرجة фор.

البريد الإلكتروني: admin@moldall.com

WhatsApp: +86 138 1653 1485

أو املأ نموذج الاتصال أدناه: