ມື້ນີ້, ພວກເຮົາຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຊູນຟູຣິກທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ.
ຊູນຟູຣິກເປັນອົງປະກອບທົ່ວໄປທີ່ມີການນໍາໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນຝຸ່ນປືນ (ຫນຶ່ງໃນ "ສີ່ສິ່ງປະດິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່"), ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຢາພື້ນເມືອງຈີນສໍາລັບຄຸນສົມບັດຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີຂອງມັນ, ແລະໃຊ້ໃນ vulcanization ຢາງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງວັດສະດຸ. ຊູນຟູຣິກທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີການນໍາໃຊ້ທີ່ກວ້າງກວ່າ:
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນຂອງຊູນຟູຣິກທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ
1. ອຸດສາຫະກໍາເອເລັກໂຕຣນິກ
o ວັດສະດຸ Semiconductor: ໃຊ້ເພື່ອກະກຽມເຊມິຄອນດັກເຕີ sulfide (ຕົວຢ່າງ, cadmium sulfide, zinc sulfide) ຫຼືເປັນ dopant ເພື່ອປັບປຸງຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸ.
o ຫມໍ້ໄຟ Lithium: ຊູນຟູຣິກທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງ cathodes ຫມໍ້ໄຟ lithium-sulfur; ຄວາມບໍລິສຸດຂອງມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແລະຊີວິດວົງຈອນ.
2. ການສັງເຄາະທາງເຄມີ
o ການຜະລິດອາຊິດຊູນຟູຣິກທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ, ຊູນຟູຣິກໄດອອກໄຊ, ແລະສານເຄມີອື່ນໆ, ຫຼືເປັນແຫຼ່ງຊູນຟູຣິກໃນການສັງເຄາະອິນຊີ (ຕົວຢ່າງ, ຕົວກາງທາງຢາ).
3. ວັດສະດຸ Optical
o ການຜະລິດເລນ infrared ແລະວັດສະດຸປ່ອງຢ້ຽມ (ເຊັ່ນ: ແວ່ນຕາ chalcogenide) ເນື່ອງຈາກການສົ່ງສັນຍານສູງໃນຂອບເຂດ wavelength ສະເພາະ.
4. ການຢາ
o ວັດຖຸດິບສໍາລັບຢາ (ເຊັ່ນ: ຢາຂີ້ເຜິ້ງຊູນຟູຣິກ) ຫຼືເຄື່ອງບັນຈຸສໍາລັບການຕິດສະຫຼາກຂອງ radioisotope.
5. ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
o ການສັງເຄາະວັດສະດຸທີ່ນຳມາແຮງດັນສູງ, ຈຸດ quantum, ຫຼືອະນຸພາກ nano-sulfur, ຕ້ອງການຄວາມບໍລິສຸດສູງ.
____________________________________________________
ວິທີການຟອກຊູນຟູຣິກທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງໂດຍເຕັກໂນໂລຊີ Sichuan Jingding
ບໍລິສັດຜະລິດ 6N (99.9999%) ຊູນຟູຣິກຄວາມບໍລິສຸດຊັ້ນສູງເອເລັກໂຕຣນິກໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1. ການກັ່ນ
o ຫຼັກການ: ແຍກຊູນຟູຣິກ (ຈຸດຕົ້ມ: 444.6°C) ອອກຈາກສິ່ງສົກກະປົກຜ່ານສູນຍາກາດ ຫຼື ການກັ່ນບັນຍາກາດ.
o Pros: ການຜະລິດຂະຫນາດອຸດສາຫະກໍາ.
o Cons: ອາດຈະເກັບຮັກສາ impurities ທີ່ມີຈຸດຕົ້ມທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
2. ການກັ່ນກອງເຂດ
o ຫຼັກການ: ຍ້າຍເຂດ molten ເພື່ອຂຸດຄົ້ນການແຍກ impurity ລະຫວ່າງໄລຍະແຂງແລະຂອງແຫຼວ.
o Pros: ບັນລຸຄວາມບໍລິສຸດສູງສຸດ (> 99.999%).
o Cons: ປະສິດທິພາບຕ່ໍາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ; ເຫມາະສໍາລັບການຜະລິດຫ້ອງທົດລອງຫຼືຂະຫນາດນ້ອຍ.
3. ການປ່ອຍອາຍພິດທາງເຄມີ (CVD)
o ຫຼັກການ: Decomposes gaseous sulfides (ເຊັ່ນ: H₂S) ເພື່ອຝາກ sulfur ຄວາມບໍລິສຸດສູງໃສ່ substrates.
o Pros: ເຫມາະສໍາລັບວັດສະດຸຟິມບາງທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດທີ່ສຸດ.
o Cons: ອຸປະກອນທີ່ຊັບຊ້ອນ.
4. ການໄປເຊຍກັນຂອງສານລະລາຍ
o ຫຼັກການ: Recrystallizes sulfur ໂດຍໃຊ້ຕົວລະລາຍ (ເຊັ່ນ: CS₂, toluene) ເພື່ອເອົາສິ່ງສົກກະປົກ.
o Pros: ປະສິດທິພາບສໍາລັບ impurities ອິນຊີ.
o ຂໍ້ເສຍ: ຕ້ອງການການຈັດການສານລະລາຍທີ່ເປັນພິດ.
____________________________________________________
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະບວນການສໍາລັບເກຣດອີເລັກໂທຣນິກ/ແສງຕາເວັນ (99.9999%+)
ການປະສົມເຊັ່ນ: ການກັ່ນເຂດ + CVD ຫຼື CVD + ການໄປເຊຍກັນຂອງສານລະລາຍແມ່ນໃຊ້. ຍຸດທະສາດການຊໍາລະລ້າງແມ່ນເຫມາະສົມກັບປະເພດ impurity ແລະຄວາມຕ້ອງການຄວາມບໍລິສຸດ, ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບແລະຄວາມແມ່ນຍໍາ.
ວິທີການຍົກຕົວຢ່າງວິທີການປະສົມເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ການຊໍາລະລ້າງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ທັນສະໄຫມໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ແລະວັດສະດຸທີ່ກ້າວຫນ້າ.
ເວລາປະກາດ: 24-03-2025