သတ္တုမြှုပ်ပစ္စည်းများ၏တန်ဖိုးကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်း။
သတ္တုအမြှုပ်များသည် သတ္တုဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အထူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်မှုကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် ယေဘူယျအာရုံစိုက်မှုရရှိခဲ့သော သတ္တုမက်ထရစ်တွင် သုံးဖက်မြင် spatial mesh အများအပြားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည့် အပေါက်များသောသတ္တုပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သတ္တုမဟုတ်သောဂုဏ်သတ္တိများ။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ် 50 တွင်၊ သတ္တုအမြှုပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အသုံးချမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို သီအိုရီလေ့လာခြင်းတွင် ကြီးစွာသော တိုးတက်မှု ရှိခဲ့သည်။
"အမြှုပ်" နှင့် "သတ္တု" အယူအဆနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှု, ငါတို့သည်စဉ်းစားရန်မကူညီနိုင်ပါ။သတ္တုမြှုပ်ပစ္စည်းသည် ဤဒြပ်စင်နှစ်ခု၏ သက်ဆိုင်ရာ အားသာချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားပါသည်- သတ္တု၏ အကောင်းဆုံး ductility ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပေါင်းကူးနိုင်မှုနှင့် လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်မှု၊ စွမ်းအင် စုပ်ယူမှုနှင့် တုန်လှုပ်မှု စုပ်ယူမှု၊ အသံဆူညံမှု လျှော့ချရေး၊ breathable နှင့် water permeable နှင့် အခြားသော အထူးအားသာချက်များဖြင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။
သတ္တုမြှုပ်ရုပ်သတ္တုအရိုးစု ချွေးပေါက်များ ပါ၀င်ပြီး ပြင်ပ ဖိအားကို ခံရသောအခါတွင် သတ္တုအရိုးစုများ သည် အလွန်ပင် တစ်သမတ်တည်း ဖြစ်တည်နေခြင်း၊ ပြင်ပ ဖိအားကို ခံရသောအခါ ပုံပျက်ခြင်း အဆင့် သုံးဆင့် ရှိသည် ၊ ဆိုလိုသည်မှာ elastic ပုံပျက်ခြင်း အဆင့် ၊ ကြွပ်ဆတ်သော ကြိတ်ခြင်း အဆင့် နှင့် ကျစ်လစ်သော အဆင့် ဖြစ်သောကြောင့် သတ္တု အမြှုပ်များ ထိခိုက် မိသောအခါ၊ strain သည် ဖိစီးမှုနောက်တွင် သိသိသာသာ နောက်ကျနေပါသည်။ stress-strain curve တွင် ကုန်းပြင်မြင့်ဧရိယာ၏ ရှည်လျားသောကာလပါရှိသည်။ ၎င်းသည် စွမ်းအင်ပိုမိုစုပ်ယူနိုင်ရုံသာမက ပိုမိုမြင့်မားသော အဖျက်စွမ်းအားဖိစီးမှုကိုလည်း တွန်းလှန်နိုင်ကာ အလွန်ကောင်းမွန်သော သက်ရောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလူမီနီယမ်အမြှုပ်၏သိပ်သည်းဆအချိုး 0.05 ~ 0.15 သည် 20 ~ 180 MJ / m2 ၏စွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူနိုင်သည်ဟုအစီရင်ခံထားသည်။ ၎င်း၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုခုခံ၏အသုံးပြုမှု, ဒါကြောင့် theအလူမီနီယမ်အမြှုပ်ကားဘမ်ပါ၊ အာကာသယာဉ်၏ဆင်းသက်သည့်ဂီယာ၊ ဓာတ်လှေကားအသွားအလာ ဘေးကင်းရေးကူရှင်များ၊ ထုပ်ပိုးသေတ္တာအမျိုးမျိုးအပြင် ဒုံးပျံများနှင့် ဂျက်အင်ဂျင်များ၊ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ သတ္တုအမြှုပ်များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် တုန်ခါမှုစုပ်ယူမှုနှင့် အလှအပဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ပြားနှစ်ခု၏အလယ်တွင် တည်ရှိသည်။
သတ္တုအမြှုပ်များသည် အခြားသော ပေါက်ရောက်သည့်ပစ္စည်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော၊ သတ္တုအမြှုပ်များသည် ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်ကူးယူနိုင်စွမ်းရှိပြီး၊ ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာ၏ အားသာချက်များနှင့်အတူ ကျယ်ပြန့်သောမျက်နှာပြင်ရှိ ဓာတုအခကြေးငွေလွှဲပြောင်းမှုနေရာကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် porous foam electrode တည်ဆောက်ပုံသည် အလွန်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ ပိုမိုတက်ကြွသောဒြပ်စင်များနှင့်အတူဖြည့်နိုင်သည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည်ဘက်ထရီ၏စွမ်းရည်ကိုတိုးစေပြီးလျှပ်စီးကြောင်း၏လျှပ်စီးကြောင်း၏သိပ်သည်းဆကိုအလွန်လျှော့ချနိုင်စေရန်တိကျသောစွမ်းအင်မြင့်မားခြင်း၊ တာရှည်ခံခြင်း၊ ပေါ့ပါးခြင်း ဘက်ထရီ လျှပ်ကူးပစ္စည်း ပစ္စည်းများသည် ဖြစ်နိုင်ချေကို ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သတ္တုအမြှုပ်များသည် သိုလှောင်ဘက်ထရီများ၊ လောင်စာဆဲလ်များ၊ လေဘက်ထရီများနှင့် ဆိုလာဆဲလ် အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်သော အကောင်းဆုံးလျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းဖြစ်လာသည်။
ရေမြှုပ်သတ္တုမြှုပ်ပစ္စည်းများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဂုဏ်သတ္တိသုံးခုရှိသည်- အပူချိန်သည် အောက်ခြေသတ္တုစပ်၏ အရည်ပျော်မှတ်သို့ ရောက်သည့်တိုင် အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်းတွင် ချောမွေ့သောအရိုးစုမျက်နှာပြင်နှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်တည်နေသော ပစ္စည်း၊ အကြမ်းအားဖြင့် တူညီသော အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသော ချွေးပေါက်မဟုတ်သော သတ္တု၊ open-pore တည်ဆောက်ပုံသည် permeability ရှိသည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုနှင့် စိမ့်ဝင်နိုင်မှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် တိုက်တေနီယမ်အမြှုပ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးကို မြင့်မားသောအပူချိန်အခြေအနေအောက်တွင် ဖုန်မှုန့်စစ်ထုတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံသည် ညီညီညာညာဖြစ်ပြီး ချွေးပေါက်အရွယ်အစား ဖြန့်ဖြူးမှုသည် ကျဉ်းမြောင်းကာ ခွဲထွက်မှု စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသည်။

