哈氏合金耐硫酸性能, 用光学显微镜和扫描电镜SEM)观察试样断口和外表面,测算断面收缩率Z延伸率A序言搅拌摩擦焊FSW)是英国焊接研究所TWI)发明的一种新型的固相连接技术[],自问世以来已经引起了焊接界的广泛关注焊接界的学者对不同铝合金FSW接头的显微组织和力学性能进行了研究[],但对铝合金FSW焊缝的电化学腐蚀行为的认识尚有待深入文章在室温mol/LNaHSO+mol/LNaCl溶液中,通过动电位极化曲线电化学阻抗谱EIS)静态失重质量法)表面形貌观察等手段,对铝合金FSW和MIG焊缝的腐蚀性能进行了初步比。zjdrzjyhzrj。
由于采用粘结剂固定合金粉末,在激光熔化过程中粘结剂分解形成气体,当扫描速度较快或激光功率较低时,气体来不及逸出表面,从而形成孔洞等缺陷,因此在一定的激光功率下,降低扫描速度可减缓熔池冷却结晶速度,以利于气体的逸出。a)P=kW,v=mm/sb)P=k铜及铜合金因具有良好的导热性导电性塑性和耐腐蚀性等X点而被广泛应用于电子电气机械冶金等X域,然而由于铜和铜合金的硬度耐磨性较差,使其难以满足苛刻工况的要求[,]。
哈氏合金耐硫酸性能, 因此对工艺操作的要求和对设备的日常运行维护要求也高。频繁的设备故障导致运行维修成本居高不下,一台离心机每半年检修,的检修费用就达到万元左右,对装置的长周期稳定运行也构成了相当大的影响。针对上述情况,近年来,PTAX商和生产厂家一直在寻找取代压力离心机的办法,的效果既要保证装置的运行稳定性,又不增加运行成本。目前有两种方案已经得以验证和应用:一种是以压力过滤机代替压力离心机和真空过滤机;另一种是采用压力过滤机代替压力离心机,其他流程不变。
图液压式压力过滤机工作简图基本操作运行步骤如下:在可调泵压的作用下悬浮液在滤网上方被挤压[],滤液穿过滤网进入滤液排放系统,截留的固体物料堆积于滤网上方,形成滤饼;随着转鼓的转动,滤饼进入洗涤区,这一步属于粗洗阶段,洗涤液用来自于下一X的洗涤滤液;X三步,加入纯净的洗涤滤液,清洗滤饼,置换原滤饼中的滤液并收集供上一X洗涤使用;X四步,利用压缩空气进行加压过滤干燥,压缩气体将滤饼中的滤液吹出经冷凝后收集到道工序中使用,排出的气体进入洗气装置处理;X五步,从滤网的背面通入压缩空气,将滤饼从过滤框。
哈氏合金耐硫酸性能, 在工业化生产上,国外某些公司称已成功使用富氧技术氧的体积分数达%),国内上海石化扬子石化天津石化以及杜邦T厂也已成功将富氧技术应用在PTA装置上。随着PTA技术的高速发展,PX氧化工艺中采用高浓度氧气代替空气进行氧化反应的技术即富氧氧化技术已成为新技术的代表。本文讨论了富氧技术在PTA装置的应用及应用后的实际效果,研究了富氧技术对氧化反应系统和产品质量的影响。技术方案PTA装置氧化反应介绍氧化反应是以PX为原料,在高温高压下,通过催化剂提高反应速度和空气中的氧气进行化学作用生成TA[],其主要反应方程式为:从反应方程式中可以看到参与化学反应的是PX和氧气。
铝合金激光穿透焊接溶质分布试验在研究铝合金激光穿透焊接的焊缝溶质成分分布特征的实验中,为便于分析,选择了含杂质成分较少的A工业纯铝板作为母材。激光焊接时,通过预置分别含有Cu粉和Si粉的合金粉末向熔池中添加Cu和Si元素,得到两种不同成分的激光焊缝。激光焊接采用光纤激光器,焊接工艺参数为:激光功率P=W,焊接速度v=mm/min,离焦量为,对焊接熔池施加惰性气体保护,并吹送压缩空气保护激光输出镜头。
激光熔覆技术具有热变形小稀释率低界面冶金,并可在廉价基材上获得高性能合金熔覆层等显著特点,如获得高硬度耐磨性耐腐蚀性和抗氧化等。镍基和铁基合金粉末中掺杂了合金元素,可显著改善材料的性能,在提高零件性能上均有应用[]。本文采用kW光纤耦合连续波NdYAG固体激光器,对钢表面分别熔覆铁基和镍基合金粉末,并通过组织观察和硬度测试等试验,分析熔覆层的组织和性能。可为将光纤耦合连续波固体激光器Nd:YAG应用于铁基零件的尺寸恢复和强化提供指导。
试验中使用了个平行试样,腐蚀速率v通过下式计算:v=mmSt,)式中:m为腐蚀试验前的试样自身质量;m为腐蚀试验后的试样自身质量;S为浸入腐蚀介质中的试样面积;t为腐蚀试验时间。根据公式)计算可得:FSW焊缝MIG焊焊缝的平均腐蚀速率分别为g/mh),g/mh)。可见,FSW焊缝的平均腐蚀速率仅为MIG焊焊缝平均腐蚀速率的%。失重随着现代工业的飞速发展,铝及其合金的应用日益广泛,对铝合金的品种和综合性能提出了更高的要求,特别是对高性能铝合金的需求十分迫切。