แอพพลิเคชัน Beryllium

ใช้สำหรับโลหะเบริลเลียม

ที่นั่งวาล์วเบริลเลียมทองแดง แหล่งที่มาของภาพ: Ted B. (bimmerforums.com)

แอพพลิเคชัน Beryllium สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทคือ

ในประเทศสหรัฐอเมริกาการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและการสื่อสารโทรคมนาคมถือเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของการบริโภคเบริลเลียมทั้งหมด ( เบริลเลียมทองแดงอัลลอย ) และสามารถพบได้ในสายเคเบิลและโทรทัศน์ความละเอียดสูงที่ติดต่อไฟฟ้าและการเชื่อมต่อในโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ชิประบายความร้อนชิปคอมพิวเตอร์ใยแก้วนำแสงสายใต้น้ำ, ซ็อกเก็ต, เทอร์โมและ bellows

เซรามิกส์ Beryllia ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ความหนาแน่นสูงคิดเป็นประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ของการบริโภคต่อปี ในการประยุกต์ใช้ดังกล่าวเบริลเลียมมักใช้เป็นสารเจือปนใน แกลเลียม - อะเซไนด์ อลูมิเนียม - แกลเลียม - อาร์เจนไซด์และเซมิคอนดักเตอร์ของอินเดีย - แกลเลียม - อาร์เซนิก

โลหะผสมทองแดงเบริลเลียมและทองแดงที่มีความเป็น สื่อกระแสไฟฟ้า สูงซึ่งใช้ในงานด้านอิเลคทรอนิคส์และโครงสร้างรวมถึงการใช้เบริลเลียมมากถึงสามในสี่

การใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่ผสมผสานเบริลเลียมอัลลอยด์จะเข้มข้นในภาคน้ำมันและก๊าซซึ่งเบริลเลียมมีค่าเป็นความแข็งแรงสูงทนต่ออุณหภูมิไม่เป็นประกายโลหะและในอุตสาหกรรมยานยนต์

การใช้โลหะผสมเบริลเลียมในรถยนต์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา สามารถพบโลหะผสมดังกล่าวได้ในระบบเบรคและระบบพวงมาลัยพาวเวอร์และสวิตช์จุดระเบิดรวมทั้งส่วนประกอบทางไฟฟ้าเช่นเซ็นเซอร์ถุงลมนิรภัยและระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเครื่องยนต์

Beryllium กลายเป็นหัวข้อสนทนาระหว่างแฟน ๆ ของ F1 ในปี 1998 เมื่อทีม McLaren Formula One เริ่มใช้เครื่องยนต์ Mercedez-Benz ซึ่งออกแบบโดยใช้ลูกสูบเบริลเลียมอลูมิเนียมอัลลอยด์ ส่วนประกอบเครื่องยนต์เบริลเลียมทั้งหมดถูกห้ามใช้ในปีพ. ศ. 2544

Beryllium ได้รับการจัดเป็นโลหะที่มียุทธศาสตร์และมีความสำคัญโดยหน่วยงานทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเนื่องจากความสำคัญกับการใช้งานทางทหารและการป้องกันประเทศ

การใช้ที่เกี่ยวข้องรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ:

แอพพลิเคชันด้านอวกาศของโลหะมักจะทับซ้อนกับแอพพลิเคชันทางทหารหลายอย่างเช่นระบบที่เรียกใช้งานและเทคโนโลยีดาวเทียมรวมไปถึงเกียร์และเบรกของเครื่องบินด้วย

Beryllium ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเนื่องจากเป็นสารประกอบอัลลอยด์ในโลหะโครงสร้างเนื่องจากมีความร้อนสูงการนำความร้อนและความหนาแน่นต่ำ ตัวอย่างหนึ่งซึ่งย้อนไปถึงทศวรรษที่ 1960 คือการใช้เบริลเลียมในการสร้างงูสวัดเพื่อปกป้องแคปซูลที่ใช้ในโครงการสำรวจอวกาศของราศีเมถุน

เนื่องจากความหนาแน่นและมวลอะตอมต่ำเบริลเลียมจึงค่อนข้างโปร่งใสในรังสีเอกซ์และรังสีไอออไนซ์ทำให้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างหน้าต่างรังสีเอกซ์ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อื่น ๆ ของเบริลเลียมรวมอยู่ใน:

สุดท้ายโปรแกรมประยุกต์หนึ่งที่อาจกำหนดความต้องการในอนาคตสำหรับเบริลเลียมอยู่ในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ ผลการวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มสารประกอบเบริลเลียมออกไซด์ลงกับเม็ดยูเรเนียมออกไซด์สามารถผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น Beryllium oxide ทำงานเพื่อลดความร้อนของเม็ดเชื้อเพลิงซึ่งช่วยให้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิต่ำทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น