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フロリダ大学の科学者は、エネルギー消費量を80%削減する鋼処理時間を短縮する超伝導体磁石を開発します

UFは、ユニークな超伝導磁石を作成しました 特に鉄鋼産業では、金属生産に革命をもたらすことができます。呼ばれるプロセスを使用します 誘導結合熱磁気処理(ITMP)、磁場と熱処理を組み合わせます。 金属処理における新しい技術。 エネルギー消費の減少80%。 そのタイプのユニークな超伝導磁石。 クリーナースチールとアルミニウム生産。 10年以内に産業用途。 産業プロセスの実際の脱炭素化。 UFは、金属生産を変換できる革新的な磁石を開発します 農業機械またはアルミニウム缶のために鋼部品を生産するには、現在のエネルギーのほんの一部がもはやサイエンスフィクションではないと想像してください。フロリダ大学(UF)が率いるイノベーションはそれを可能にしています。 ほぼ融資されたパイオニアコラボレーションのおかげです 1100万ドル 米国エネルギー省によって、UFの研究者は 前例のない超伝導磁石、金属の熱処理を変換し、国を合金の生産における世界の参照として位置付けるように設計されています。 より速く、清潔で経済的な熱処理 前進の中心には方法があります 誘導結合熱磁気処理(ITMP)、組み合わせた高度なテクニック 磁場 詐欺 体積誘導による熱。この統合は、鋼の炭素拡散を加速するだけでなく、 処理時間を最大80%削減します、aを表します かなりのエネルギー節約 伝統的なオーブンの前で。 天然ガスや直接電力に依存する従来のプロセスとは異なり、ITMPシステム 高強度の静的磁場を使用します 外部駆動力として。これにより、材料の位相安定性と速度論を変えることができ、より効率的な熱処理を達成し、二酸化炭素排出量が少なくなります。 博士号によると、研究チームのメンバーである博士号によると、以前は8時間の熱治療が必要でした。」数分で」この速度は、エネルギー集中セクターに具体的な意味を持っています 冶金、建設、自動車。 世界のユニークな作品 プロジェクトの中心はaです パーソナライズされた超伝導磁石 プラットフォームにほぼインストールされています 高さ2メートル。コストを超える完全なシステム 600万ドル、UFのPowellファミリー構造および材料研究所にあります。鋼のサンプルを処理する能力 直径12.7センチメートル それはそれを学問分野で例外的なチームとし、 将来の産業用途向けの戦略的資産。…

フロリダ大学の科学者は、エネルギー消費量を80%削減する鋼処理時間を短縮する超伝導体磁石を開発します

UFは、ユニークな超伝導磁石を作成しました 特に鉄鋼産業では、金属生産に革命をもたらすことができます。呼ばれるプロセスを使用します 誘導結合熱磁気処理(ITMP)、磁場と熱処理を組み合わせます。

  • 金属処理における新しい技術
  • エネルギー消費の減少80%
  • そのタイプのユニークな超伝導磁石
  • クリーナースチールとアルミニウム生産
  • 10年以内に産業用途
  • 産業プロセスの実際の脱炭素化

UFは、金属生産を変換できる革新的な磁石を開発します

農業機械またはアルミニウム缶のために鋼部品を生産するには、現在のエネルギーのほんの一部がもはやサイエンスフィクションではないと想像してください。フロリダ大学(UF)が率いるイノベーションはそれを可能にしています。

ほぼ融資されたパイオニアコラボレーションのおかげです 1100万ドル 米国エネルギー省によって、UFの研究者は 前例のない超伝導磁石、金属の熱処理を変換し、国を合金の生産における世界の参照として位置付けるように設計されています。

より速く、清潔で経済的な熱処理

前進の中心には方法があります 誘導結合熱磁気処理(ITMP)、組み合わせた高度なテクニック 磁場 詐欺 体積誘導による熱。この統合は、鋼の炭素拡散を加速するだけでなく、 処理時間を最大80%削減します、aを表します かなりのエネルギー節約 伝統的なオーブンの前で。

天然ガスや直接電力に依存する従来のプロセスとは異なり、ITMPシステム 高強度の静的磁場を使用します 外部駆動力として。これにより、材料の位相安定性と速度論を変えることができ、より効率的な熱処理を達成し、二酸化炭素排出量が少なくなります。

博士号によると、研究チームのメンバーである博士号によると、以前は8時間の熱治療が必要でした。」数分で」この速度は、エネルギー集中セクターに具体的な意味を持っています 冶金、建設、自動車

世界のユニークな作品

プロジェクトの中心はaです パーソナライズされた超伝導磁石 プラットフォームにほぼインストールされています 高さ2メートル。コストを超える完全なシステム 600万ドル、UFのPowellファミリー構造および材料研究所にあります。鋼のサンプルを処理する能力 直径12.7センチメートル それはそれを学問分野で例外的なチームとし、 将来の産業用途向けの戦略的資産

本当に革新的なのは、その能力です 大きなコンポーネントを処理します 磁場の強度を維持します。これは、このスケールで最も先進的な研究所も達成していなかったものです。オークリッジ国立研究所(ORNL)の主要な研究者であるマイケル・ケスラーの言葉で、この技術は改善の鍵になる可能性があります 鋼およびアルミニウム合金の製造におけるエネルギー効率

産業電化への一歩

開発は、努力とも一致しています 産業プロセスを感動させます より効率的に。製造部門における天然ガスの依存を減らすことは、達成するために不可欠な条件です 経済脱炭素化。実際、ITMPはエネルギー使用を削減するだけでなく、 その使用を最適化します 処理された材料の原子構造に直接作用することにより。

さらに、この技術は統合できます 再生可能エネルギー源、太陽や風など、電気誘導システムに供給し、さらにの移行がさらに促進されます 排出生産

短期および中期的なアプリケーション

このプロジェクトはまだパイロットフェーズにありますが、UFの研究者は、システムを産業レベルで採用できると確信しています。 10年未満。セクター企業はすでにチームと積極的に協力しており、12月にはプロトタイプの公式プレゼンテーションが予想され、業界の代表、国家研究所、学術センターが参加しています。

このテクノロジーは効率の進歩であるだけでなく、 専門の才能の形成。 UFエンジニアリングの学生は、クリーンエネルギーと新興技術のトレーニングの一環として、システムにアクセスできるようになり、業界の環境への影響を認識している新世代の専門家を促進します。

経由 ufl.edu

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執筆者について: nipponese

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