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05月14日

半奧氏體型沉淀硬化不銹鋼的優點

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半奧氏體型沉淀硬化不銹鋼的優點從工藝性能考慮,半奧氏體型的沉淀硬化不銹鋼具有獨特的優越性:固溶后有奧氏體鋼的優點,易于冷加工成形;隨后經過強化處理又具有馬氏體鋼的優點,并且熱處理溫度不高,沒有變形及氧化的缺點。因此半奧氏體型沉淀硬化不銹鋼廣泛,但是,半奧氏體型沉淀硬化不銹鋼在315攝氏度以上溫度長期使用時,由于金屬間化合物繼續沉淀而使材料變脆,因而使用溫度限制在315攝氏度以下。從金屬學角度考慮,進一步發展半奧氏體型不銹鋼的問題不外是如何降低馬氏體點到室溫以下以及尋求新的沉淀相。為了耐蝕以及易于焊接和加工的緣故,碳量應保持在0.1%附近;鉻量應保持在14?18%范圍內,以保證足夠的不銹性;鎳量則應維持在4?7%范圍內,這樣一方面保證了奧氏體組織,另一方面使馬氏體點降到室溫以下。降低馬氏體點的

05月14日

換熱器中垢層形成的原因有哪些

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換熱器中垢層形成的原因有哪些實際生產中,換熱器的傳熱面上常附有一層垢層,污垢形成的原因很多,一般來說有如下幾種情況,1.由流體夾帶進入換熱器,如河水中夾帶的泥沙,壓縮機潤滑油霧,催化劑粉塵等,2.由于流體的溫度降低而冷凝析出的結品物;3.由于流體受熱而使熔解物析出,如水中所含有的鈣、鎂化合物;4.流體對器壁有腐蝕作用而形成的腐蝕產物。一般污垢物的導熱系數均較小,即使很薄一層也會形成較大的熱阻。在生產上當然應該盡量的防止和減少垢層的形成,如提高流速,使懸浮物不致沉積下來;控制冷卻水的受熱程度,以防止水垢的析出等等。山于垢層的形成不可能完全避免。

05月14日

傳熱系數和導熱系數的區別

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傳熱系數和導熱系數的區別傳熱系數和導熱系數針對對象不同:導熱系數一般是針對于熱傳導而言,傳熱系數一般是針對于對流傳熱而言。導熱系數:是指在穩定傳熱條件下,1m厚的材料,兩側表面的溫差為1度(K,°C),在1秒內,通過1平方米面積傳遞的熱量,用λ表示,單位為瓦/米·度,w/m·k(W/m·K,此處的K可用℃代替)。影響因素:不同物質導熱系數各不相同;相同物質的導熱系數與其的結構、密度、濕度、溫度、壓力等因素有關。同一物質的含水率低、溫度較低時,導熱系數較小。一般來說,固體的熱導率比液體的大,而液體的又要比氣體的大。這種差異很大程度上是由于這兩種狀態分子間距不同所導致的?,F在工程計算上用的系數值都是由專門試驗測定出來的。傳熱系數:以往稱總傳熱系數。國家現行標準規范統一定名為傳熱系數。傳熱系數K值

05月14日

傳熱平均溫度差是什么意思

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傳熱平均溫度差是什么意思傳熱平均溫度差一般是指傳熱壁兩側相互進行熱交換的兩種流體間的溫度差,傳熱平均溫度差是傳熱過程的推動力。在傳熱過程中,根據參與熱交換的兩種流體沿傳熱壁面流動時各點溫度變化的情況不同,分為恒溫傳熱和變溫傳熱,相應的溫度差稱為恒溫傳熱溫度差和變溫傳熱溫度差。恒溫傳熱溫度差在恒溫傳熱過程中,冷、熱流體始終保持一定的溫度,比如溶液的蒸發就是屬于這種情況,此時,傳熱面的一側為飽和水蒸汽的冷凝溫度,而另一側則為溶液的沸騰溫度,只要加熱蒸汽壓力和溶液上方的壓強保持恒定,則兩者溫度均為恒值,所以他的傳熱溫度差也保持一定。受溫下的傳熱溫度差對于穩定的變溫傳熱過程,雖然傳熱壁面上各點的溫度不隨時間而變化,但流體的溫度沿著傳熱壁面的不同位置是變化的,所以在傳熱而的各部位的傳熱溫差是不同的。為

05月14日

熱負荷是什么意思_焓是什么意思

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熱負荷是什么意思熱負荷是傳熱計算中的重要內容之一,熱負荷一般是指工藝上要求加熱或冷卻物料時需要加進或取走的熱量,也是對換熱設備的換熱能力提出的工藝要求。很據不同的工藝特點,熱負荷可有兩種計算方法,第一種方法稱為焓差法,一般適用于在換熱過程中流體發生相變的情況下采用,比如冷凝或沸騰汽化的情況下。焓是什么意思焓的數值決定于物質的物態和溫度。一般來說氣體和液體的焓是取273K為計算基準,也就是規定273K液體的焓為0。第二種方法稱為溫差法,一般適用于在換熱過程屮流體不發生相變的情況下。

05月13日

等離子體處理方法改善增強材料與基體間界面粘合性能

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等離子體處理方法改善增強材料與基體間界面粘合性能改善增強材料與基體間界面粘合性能是復合材料界面控制技術,等離子體處理方法Plasma就是其中之一。等離子體是含有離子、電子、自由基、激發的分子和原子電離的混合物質。在外電場作用下,由電學方法放電、高頻電磁振蕩、激波、高能輻射等方法產生發光的、電中性的“第四態”?,F在Plasma處理增強纖維表面通常采用冷等離子體。因為冷等離子體的處理是一種氣固相間的反應,所需能量遠比熱化學反應低,改性僅發生在表曲層,不影響本體的性能,作用時間短、效率高,所以不僅廣泛地應用于碳纖維、Kevlar纖維和玻璃纖維的表面處埋,而且還用于超高強聚乙烯纖維等其他纖維的表面改性。如果在處理器的氣體人口處通入各種氣體,可對纖維表面進行清洗、刻蝕和氧化。通入各類飽和與不飽和單體,

05月11日

Lyocell纖維是什么材料_萊賽爾纖維的特點

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Lyocell纖維是什么材料21世紀纖維材料的研究發展,既要考慮石油資源的枯竭及其替代物的問題,又要考慮環保問題。Lyocell纖維又名萊賽爾纖維,這是一種20世紀90年代發展起來的一種新型的纖維素纖維,Lyocell纖維是通過將天然的纖維素原料進行特殊紡絲制得的。萊賽爾纖維的特點1.萊賽爾纖維由是可以不斷再生的天然纖維素為原料的,自然界中每年產生的纖維素很多。來源豐富。2.Lyocell纖維生產工藝簡單先進,比傳統的粘膠纖維和銅氨纖維等再生纖維素纖維生產更簡單。3.Lyocell纖維原材料消耗少4.Lyocell纖維屬于一種綠色工程5.Lyocell纖維具有持續發展性6.Lyocell纖維的力學性能好,Lyocell纖維集天然纖維和合成纖維的優點于一身。Lyocell纖維的強度與滌綸相當而

05月10日

PBO是什么材料的簡稱

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PBO是什么材料的簡稱PBO與PBI,PBZT—樣都是同屬于PBZ聚合物家族。它們最初是20世紀60年代由StanfordResearchInternational(SR1)為美國空軍材料實驗室航空航天材料的需要而研制的耐高溫、高性能聚合物。PBI是最早是在1961年時被發現具有優良的耐熱性的聚合物材料,但是PBI的力學性能很一般。到了1977年,PBZT纖維出現了,PBZT纖維的強度達2.4GPa,模量為250GPa時,芳香族雜環高分子纖維材料立刻引起了人們的承視。從理論上說,PBO應該比PBZT具有更杰出的性能,因為PBO的分子橫截面積更小。事實上,在1960~1970年之間,PBO與PBZT在研究上同樣受到重視,但由于所制備的PB0聚合物分子質量不高,所得取的纖維的強度和模量數值一般,

05月07日

碳纖維是什么材料

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碳纖維是什么材料碳纖維是由碳元素組成的纖維,碳纖維90%以上的組成元素為碳元系。根據原子結構排列規整性的不同,碳可以三種形式呈現于自然界:金剛石、石墨及無定形碳。金剛石的三維有序結構最規整,因此它的力學性質最卨,幾乎是其他一切材料無法比擬的。石墨結構兩維有序,比金剛石結構規整性稍差,力學件能也較金剛石稍差。碳纖維結構近乎石墨結構,所以也具有很高的抗拉強度和模量。其強度約為鋼的4倍,密度又為鋼的1/4,因此具有很高的比強度和比模量。加上它具有耐高溫、線膨脹系數小、尺寸穩定性好、導電、耐化學腐蝕、抗蠕變等一系列優良性能,一經問世,便為航空航天領域所靑睞,之后,又因為碳纖維集眾多的優異性能于一身,已作為結構材料、功能材料的佼佼者,從軍工到民用,在各種領域中被廣泛應用。

05月07日

PMIA纖維是什么材料_間位芳香族聚酰胺纖維

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PMIA纖維是什么材料間位芳香族聚酰胺纖維又名PMIA纖維,間位芳香族聚酰胺纖維的分子結構中酰胺鍵和苯環的間位相連,苯環上間位的共價鍵的內旋轉位能低,可旋轉角度大,因此,PMIA大分子是柔性分子鏈結構,所以在力學性能上面接近于普通的柔性鏈纖維,但是苯環基團含量高,容易形成梯形結構,耐熱性能大于脂肪族纖維。PMIA纖維的玻璃化溫度為270攝氏度,沒有明顯的熔點,Nomcx的DSC曲線,熱分解溫度為400~430攝氏度,間位芳酰胺纖維無論是在氮氣還是空氣中,在400攝氏度的時候纖維的失重都小于10%,在427攝氏度以上開始快速分解。PMIA纖維在高溫下暴露后,仍能保持一定的強度。在200攝氏度以下,長時間工作3000小時,強度保持率達到了90%,時在260攝氏度的干熱空氣中連

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