哈氏合金精密钢管, 考虑被测介质的组分腐蚀性氧体积分数测量范围以及工艺要求等特点,PTA装置通常选用磁导式氧分析仪。磁导式氧分析仪是利用氧气具有X的顺磁性这一原理进行测量。常见气体的体积磁化率k[]见表所列。表常见气体的体积磁化率)气体名称kCGSM制)氧气O)+一氧化氮NO)+二氧化氮NO)+氧化亚氮NO)+乙烯CH)+乙炔CH)+甲烷CH)氦He)氢气H)氖Ne)氮气N)水蒸气HO)氯气Cl)二氧化碳CO)氨气NH)多组分气体的体积磁化率k可以粗略地看成是各组分体积磁化率的算术平均值,即:k=ni=kici式中:ki混合气体中Xi组分的体积磁化率;ci混合气体中Xi组分的体积分数。zjdrzjyhzrj。
从图可以看到,Pt特征峰和Ir特征峰非常明显。将扫描电镜放大倍数设置为,对烧结铂铱合金电极表面进行观察,发现呈现柱状结晶,如图所示。这可能是涂液中使用铂盐烧结后出现的特有形貌。图柱状结晶图FigureImageofcolumnarcrystal对柱装结晶组分进行分析,其中含Ir%,含Pt%。研制的烧结铂铱合金电极工作寿命长,强化寿命在A/cm时为h,初始槽电压为V,电极导电性能相当好。烧结铂铱合金电极在电解水装置中的应用X酸性水X酸性水被誉为世纪X强绿色消毒水。
哈氏合金精密钢管, LOPA是以定性危害分析为基础的半定量风险评估方法,是沟通定性分析和定量分析的重要桥梁与纽带。该方法用始发事件频率等X后果严重程度以及保护层的失效概率,来评定事故场景的风险大小,目的在于确定是否存在足够的保护层[]。HAZOP与LOPA的关系传统的HAZOP分析只能定性的分析生产过程中存在的主要危险危害因素,不能对风险进行量化。在HAZOP定性分析的基础上引入半定量分析的LOPA方法,实现HAZOP与LOPA分析方法的有机与互相补充,可提高风险评估的科学性全面性及可用性。
Iijima等[]在年X先提出了采用IBADIonbeamassisteddeition,离子辅助沉积)方法制备具有双轴定向生长结构的MgO薄膜晶体。在此基础上,再采用MOCVDMetalorganicchemicalvapordeition,金属有机化学气相沉积)或PLDPulsedlaserdeition,脉冲激光沉积)工艺,就可以制备具有高临界电流特性的高温X导线材。然而,采用IBAD工艺制备具有双轴定向生长结构的MgO薄膜晶体的X要条件是必须采用表面极为平整的衬底材料。
哈氏合金精密钢管, 当产生温差应力时,应力会集中在自由端的换热管上。换热管的弯曲半径过小Received:;Revised:C哈氏合金带材因其X异的耐高温和抗腐蚀性能,被用来作为代高温X导材料的金属基底,在高温X导的X域得到了广泛应用。代高温X导线材是以ReBCO其中Re=Y或稀土元素,B=Ba,C=Cu)为基础的金属氧化物,具有临界电流温度高于液氮温度的特性。然而,ReBCO具有高温X导特性的基本要求是ReBCO必须形成双轴定向生长的晶体结构,从而也就要求用于生长ReBCO高温X导材料的衬底必须具有相同的晶体结构。
采用该技术所获熔覆层具有组织致密,覆层热畸变小厚度成分和稀释率可控性好等传统堆焊方法所不具备的相对X势,使熔覆层具有高的耐磨性耐腐蚀抗氧化热气蚀和冲蚀性能[,]。本实验以双相不锈钢为对象,研究了不同WC添加量对其表面激光熔覆Ni基WC合金粉末熔覆层组织耐腐蚀性及硬度的影响。实验实验所用基体材料为双相不锈钢,试样尺寸为mmmmmm。熔覆材料是Ni基WC合金粉末,粉末目数为~,基体材料实测成分见表。激光熔覆实验所用设备由DDSTACKXX型半导体激光D打印系统和同轴送粉系统组成,熔覆过程中用氩气作为保护气体。
利用EDS检测不同偏移量下焊缝截面S主要元素。实验溶液为mol/L的溶液,实验温度为室温。采用PARSTAT型电化学测试仪测量极化曲线和电化学阻抗*随着油气资源开发向深海沙漠南北极地区等含有较高HSCOCl等强腐蚀介质环境方向发展,对油气管材的要求也越来越苛刻。双金属复合管综合了耐蚀材料的抗腐蚀性能和碳钢材料良好的力学性能,耐腐蚀性能与内衬耐蚀合金管材相当,提高了管道安全X别,延长了管道寿命,是一种适应油气田防腐需要的新型管材[]。 尤其是抵抗氯离子引起的应力腐蚀能力是所有的不锈钢所不能比拟的。镍为面心立方结构,晶体学上的稳定性使得它能够比铁基合金容纳更多的合金元素铬,钼等),以达到抵抗各种环境的能力。在C中铬的含量是%~%,溶解于基体中的铬是重要的耐蚀合金元素。加入铬提高了合金的抗氧化性及耐氧化性酸腐蚀,原理是在腐蚀过程中合金表面生成了含CrO的产物,这些腐蚀产物具有很好的致密性和连续性,不易破坏和剥落,因而阻滞了腐蚀过程的进行,大大降低了腐蚀率,使合金产生了很好的钝化。