industri bahan baharu Jepun

Jepun berada jauh di hadapan dalam tiga teknologi teratas ini, meletakkan seluruh negara di belakang.

Yang pertama menanggung beban adalah generasi kelima bahan kristal tunggal untuk bilah enjin turbin terkini.Kerana persekitaran kerja bilah turbin adalah sangat keras, ia perlu mengekalkan kelajuan yang sangat tinggi berpuluh-puluh ribu putaran di bawah suhu yang sangat tinggi dan tekanan tinggi.Oleh itu, syarat dan keperluan untuk rintangan rayapan di bawah suhu tinggi dan tekanan tinggi adalah sangat keras.Penyelesaian terbaik untuk teknologi hari ini ialah meregangkan kurungan kristal dalam satu arah.Berbanding dengan bahan konvensional, tiada sempadan bijian, yang sangat meningkatkan kekuatan dan rintangan rayapan di bawah suhu tinggi dan tekanan tinggi.Terdapat lima generasi bahan kristal tunggal di dunia.Semakin anda sampai ke generasi terakhir, semakin kurang anda dapat melihat bayang-bayang negara maju lama seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom, apatah lagi kuasa besar tentera Rusia.Jika kristal tunggal generasi keempat dan Perancis hampir tidak dapat menyokongnya, tahap teknologi kristal tunggal generasi kelima hanya boleh menjadi dunia Jepun.Oleh itu, bahan kristal tunggal teratas di dunia ialah kristal tunggal generasi kelima TMS-162/192 yang dibangunkan oleh Jepun.Jepun telah menjadi satu-satunya negara di dunia yang boleh mengeluarkan bahan kristal tunggal generasi kelima dan mempunyai hak mutlak untuk bercakap di pasaran dunia..Ambil bahan bilah turbin enjin F119/135 CMSX-10 kristal tunggal berprestasi tinggi generasi ketiga yang digunakan dalam F-22 dan F-35 AS sebagai perbandingan.Data perbandingan adalah seperti berikut.Wakil klasik kristal tunggal tiga generasi ialah rintangan rayapan CMSX-10.Ya: 1100 darjah, 137Mpa, 220 jam.Ini sudah menjadi peringkat tertinggi negara maju di Barat.

Diikuti dengan bahan gentian karbon terkemuka dunia Jepun.Oleh kerana beratnya yang ringan dan kekuatan tinggi, gentian karbon dianggap oleh industri ketenteraan sebagai bahan yang paling ideal untuk pembuatan peluru berpandu, terutamanya ICBM teratas.Sebagai contoh, peluru berpandu "Dwarf" Amerika Syarikat ialah peluru berpandu strategik antara benua pepejal kecil Amerika Syarikat.Ia boleh bergerak di jalan raya untuk meningkatkan kebolehmandirian peluru berpandu pra-pelancaran, dan digunakan terutamanya untuk menyerang telaga peluru berpandu bawah tanah.Peluru berpandu itu juga merupakan peluru berpandu strategik antara benua pertama di dunia dengan panduan penuh, yang menggunakan bahan dan teknologi Jepun baharu.

Terdapat jurang yang besar antara kualiti gentian karbon China, teknologi dan skala pengeluaran dengan negara luar, terutamanya teknologi gentian karbon berprestasi tinggi dimonopoli sepenuhnya atau malah disekat oleh negara maju di Eropah dan Amerika.Selepas bertahun-tahun penyelidikan dan pembangunan serta pengeluaran percubaan, kami belum lagi menguasai teknologi teras gentian karbon berprestasi tinggi, jadi masih memerlukan masa untuk gentian karbon disetempat.Perlu dinyatakan bahawa gentian karbon gred T800 kami dahulunya hanya dihasilkan di makmal.Teknologi Jepun jauh melebihi gentian karbon T800 dan T1000 telah pun menduduki pasaran dan dihasilkan secara besar-besaran.Malah, T1000 hanyalah tahap pembuatan Toray di Jepun pada tahun 1980-an.Dapat dilihat teknologi Jepun dalam bidang gentian karbon sekurang-kurangnya 20 tahun mendahului negara lain.

Sekali lagi bahan baharu terkemuka yang digunakan pada radar tentera.Teknologi paling kritikal bagi radar tatasusunan berfasa aktif dicerminkan dalam komponen transceiver T/R.Khususnya, radar AESA ialah radar lengkap yang terdiri daripada beribu-ribu komponen transceiver.Komponen T/R selalunya dibungkus oleh sekurang-kurangnya satu dan paling banyak empat bahan cip semikonduktor MMIC.Cip ini ialah litar mikro yang mengintegrasikan komponen transceiver gelombang elektromagnet radar.Ia bukan sahaja bertanggungjawab untuk keluaran gelombang elektromagnet, tetapi juga bertanggungjawab untuk menerimanya.Cip ini terukir daripada litar pada keseluruhan wafer semikonduktor.Oleh itu, pertumbuhan kristal wafer semikonduktor ini adalah bahagian teknikal yang paling kritikal bagi keseluruhan radar AESA.

 

Oleh Jessica

 


Masa siaran: Mac-04-2022