Назад

Глава 128 Редкоземельные металлы - это не земля

Глава 128 Редкоземельные металлы - это не земля

Редкоземельные металлы - это не земля!

Редкоземельные металлы – это не земля! Это общее название для семнадцати металлов, входящих в лантаноидный ряд таблицы Менделеева и скандия с иттрием. Назвали их «редкоземельными», потому что в XVIII веке обнаружили немногочисленные руды, из которых химическим путем получали небольшое количество нерастворимых в воде оксидов, и привыкли называть эти оксиды «землей», отсюда и название – редкоземельные металлы. Редкоземельные металлы, также известные как редкоземельные элементы, на самом деле не такие уж и редкие, по крайней мере, по распространенности в земной коре. Редкоземельные элементы не редки, но их распределение довольно рассеянное, и редко встречаются месторождения, где они сконцентрированы в количествах, достаточных для коммерческой добычи. В зависимости от электронной структуры и физико-химических свойств, редкоземельные элементы обычно делятся на две группы: легкие редкоземельные металлы и тяжелые редкоземельные металлы. К легким редкоземельным металлам относятся: лантан, церий, празеодим, неодим, промоний, самарий, европий, гадолиний. К тяжелым редкоземельным металлам относятся: тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, скандий, иттрий. Конечно, существует и другой способ классификации, также делящий их на две группы: цериевую и иттриевую. Цериевая группа включает лантан, церий, празеодим, неодим, промоний, самарий, а иттриевая группа включает европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, иттрий. В настоящее время исследования в области применения редкоземельных металлов во всем мире находятся в стадии проб и ошибок. Как Европа и Америка, так и Советский Союз находятся примерно на одном уровне в исследованиях применения редкоземельных металлов. Даже в военном применении они находятся в стадии экспериментов. Что касается применения редкоземельных металлов в электронике, то и здесь исследования находятся в стадии проб и ошибок.

До тех пор, пока электронная промышленность не столкнется с тупиком, и все начнут искать пути решения, обнаружив функциональность редкоземельных металлов, и после исследований они получили широкое применение в печатных платах и дисплеях. Лю Тао объяснил это Ван Баогуо и Лю Чжэньбану, но обнаружил, что после того, как он закончил говорить, оба все еще были озадачены. Он просто отказался от этого. «Руководство, может ли департамент достать станки с числовым программным управлением, особенно полный комплект технологий станков с ЧПУ?» — спросил Лю Тао. В середине XX века с развитием электронной информации, появлением активной обработки информации, обработки данных и электронных вычислительных машин, автоматизация получила новые концепции, используя цифровые сигналы для управления движением станка и процессом обработки, что способствовало развитию автоматизации станков. В 1952 году Массачусетский технологический институт установил экспериментальную систему ЧПУ на вертикально-фрезерный станок и успешно управлял движением трех осей одновременно. Этот станок с ЧПУ также считается первым в мире станком с ЧПУ, положившим начало развитию станков с ЧПУ. После этого, начиная с 1960 года, другие промышленные страны, такие как Западная Германия и Япония, также разрабатывали, производили и применяли станки с ЧПУ. В развитии станков с ЧПУ появились обрабатывающие центры. Это станок с ЧПУ, оснащенный автоматическим сменным устройством, который может выполнять многоступенчатую обработку после однократной установки заготовки. В настоящее время самые передовые обрабатывающие центры в мире — это пятиосные обрабатывающие центры. В станках с ЧПУ Китай начал довольно поздно, и только в 1958 году был разработан первый станок с ЧПУ. Однако в течение последних двадцати лет Китай недостаточно понимал особенности и условия развития станков с ЧПУ, и из-за низкого качества персонала, слабой базы и некачественных комплектующих, он развивался слепо, трижды поднимался и трижды падал, и в конечном итоге был прекращен из-за слишком плохой производительности и невозможности использования в производстве. То есть, отечественные станки с ЧПУ практически топтались на месте в течение последних двадцати лет и сильно отстают от мира. Чтобы повысить производственные возможности фабрики Pan Shan Machinery Factory, необходимо иметь станки с ЧПУ, трех-осные, четырех-осные и даже пяти-осные станки с ЧПУ.

— Я специально узнал об этом после возвращения в Пекин. Сейчас ведутся переговоры с Японией, Германией, США и другими странами о ввозе станков с ЧПУ, но переговоры идут не очень гладко, и в ближайшее время ввоз станков с ЧПУ затруднен, не говоря уже о полном комплекте технологий станков с ЧПУ, — вздохнул Ван Баогуо. Лю Тао нахмурился. В голове начал выстраиваться план. Похоже, полагаться на других хуже, чем на себя. В конце концов, решать проблему придется самому. Для фабрики Pan Shan Machinery Factory необходимы передовые обрабатывающие центры, особенно пятиосные. В широком смысле, наличие в стране масштабных возможностей по производству станков с ЧПУ окажет огромную помощь в повышении общего промышленного уровня страны. Лю Чжэньбан также вздохнул: «Сейчас даже высокоточные трех-осные обрабатывающие центры находятся под международным эмбарго. Это стратегическое оборудование, находящееся под строгим контролем Батона». Брови Лю Тао взлетели, в глазах вспыхнул холод. Эмбарго Батона — это стена, стоящая на пути импорта передовых технологических комплектующих в Китай. Эмбарго Батона ограничивает экспорт в социалистические страны высокоточных станков с ЧПУ с трехосевым управлением и выше. Только небольшие фрезерные станки с ЧПУ не включены в список эмбарго. Что касается получения четырех-осного станка с ЧПУ или самого современного производственного оборудования — пяти-осного станка с ЧПУ, то это очень сложно. Лю Тао все еще думал, что сейчас период медового месяца между Китаем и США, и, по слухам, даже такие передовые самолеты, как F15 и F16, можно продать Китаю, просто у Китая нет денег, чтобы их импортировать, а станки с ЧПУ должны быть еще проще.

Теперь он понимает, как был наивен и глуп, переоценивая их. Он невольно вспомнил, как компания Toshiba экспортировала четыре пятиосевых станка с ЧПУ по цене 5 миллионов долларов за штуку, а затем разразился скандал, и компанию Toshiba полностью уничтожили! «Я надеялся сэкономить время, но, похоже, это невозможно. Все придется делать самому!» — подумал Лю Тао. «Как только я закончу с танками, я займусь станками с ЧПУ». «Рано или поздно я разнесу эмбарго Батона вдребезги». Лю Тао был очень недоволен. Если не удается купить высококлассные станки с ЧПУ, он сделает их сам. Оружие и тому подобное можно производить традиционными методами. Но для 80-мм самоходной зенитной установки и 80-мм танка требуется много высококлассных станков с ЧПУ. Например, лопасти и коленчатые валы дизельных двигателей требуют применения пятиосевых станков с ЧПУ. Также важны передаточные шестерни трансмиссии, которые играют жизненно важную роль в танке, передавая мощность двигателя в различные системы танка. Их точность должна достигать микрометров, то есть их погрешность должна быть меньше, чем толщина волоса. Здесь необходимы высококлассные станки с ЧПУ. Сделать это с помощью рабочих и традиционного оборудования просто нереально. Лю Тао слишком хорошо знает, сколько высокоточных деталей здесь используется. Без высокоточных станков с ЧПУ он не сможет построить несколько самоходных зенитных установок и танков, даже если будет работать круглые сутки.

Вздохнув про себя, он понял, что у Китая сейчас слишком слабая основа, не хватает денег и оборудования, и все, что он хочет сделать, ему придется делать самому. Если бы он был в Европе или Советском Союзе, в странах с развитой промышленностью, ему нужно было бы только завершить разработку, и специализированные заводы по проекту изготавливали бы детали, а затем собирали бы их на танковом заводе. Ему не пришлось бы так утруждаться. Что касается их станков, то у них высокая точность обработки, и не нужно беспокоиться о том, что точность изготовленных деталей не соответствует требованиям.

Обсуждение главы

Глава 128: «Редкоземельные металлы - это не земля»

, чтобы обсудить главу.

Пока нет комментариев к этой главе.