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在氧化进程中,首要影响要素有:矿浆中始Fe2+浓度,矿浆始pH值,矿浆浓度,黄铁矿粒度,氧化时刻等。微生物(T.f.菌)氧化增白法本钱低,环境污染小,不影响高岭土的物理化学性质,是高岭土的一种具有展前景的新的增白法。2有机酸的除铁增白法3.2.1优点有机酸除铁增白法是运用发酵生成的有机酸(草酸、柠檬酸)溶出高岭土中的难溶氧化铁;溶出后的残液易处置,不发生二次污染。有机酸除铁增白法具有易操作、本钱低、无污染长处,因此得到广泛使用。2.2微生物法有机酸在25mL锥瓶中,将发酵糖液调配成必定糖浓度的发酵培育基,其间按不同需求,不加或加少数促进剂,封口接入黑曲霉的孢子,置于摇床上操控发酵条件培育,定时进行显微镜查看以调查菌体成长状况,并进行有机酸(草酸、柠檬酸)酸度测定,直至有机酸堆集到值。3原位生物漂白法和二阶段生物漂白法有机酸除铁增白法可分为原位生物漂白法和二阶段生物漂白法:原位生物漂白法是指在发酵的初期参加高岭土。 无锡征图钢业有限公司 热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。 果洛 里生产
转速为29r/min,接触应力5292MPa,试验温度为25℃,用45润滑油润滑高温弯曲疲劳极限热工艺试验温/℃óbb/MPa循环次数/次1 17高温硬度及1H高温保持后,再次加热的高温硬度热工艺HRC测量状态高温 油淬+565℃回火2H, 温不锈轴承钢室温及高温力学性能室温力学性能热工艺抗拉强度ób/MPa断后伸长率ó5(%)断面收缩 .124高温弯曲疲劳极限热工艺温度/℃ó-1/MPa11℃油淬,5℃回火4次,每次回火1H41高温接触疲劳寿命热工艺转动次数/次(5%破坏率)112℃油淬,-76℃冷,52℃回火4次,每次回火2H6.5*15注:在ZYS-7型高温接触疲劳试验机上进行试验,转速29r/min,接触应力在4MPa,用429润滑油润滑,试验温度为2℃GCrSiWV(GCr15SiWV)中温轴承钢室温及高温力学性能室温力学性能热工艺ób/MPaós/M 87~89℃油淬,3℃回火2H,空冷62HRC高温力学性能热工艺试验温度/℃硬度HRCAk/J8 552.5耐磨耗性能热工艺硬度HRC磨损量/mg 3.1816注:在MN型磨损试验机上进行试验。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。 (3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。 (4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。 (5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。 (6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。 (7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。 (8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。 另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
热作模具钢1.热作模具的工作条件热作模具包括锤锻模、热挤压模和压铸模三类。如前所述.热作模具工作条件的主要特点是与热态金属相接触、这是与冷作模具工作条件的主要区别。因此会带来以下两方面的问题:(l)模腔表层金属受热。通常锤锻模工作时.其模腔表面温度可达3~4℃以上热挤压模可达5一8℃以上;压铸模模腔温度与压铸材料种类及浇注温度有关。如压铸黑色金属时模腔温度可达1℃以上。这样高的使用温度会使模腔表面硬度和强度显着降低,在使用中易发生打垛。 粉剂在氧过程中入熔池中,较高的氧化铁含量促进石灰的溶解,快速形成具有较高脱磷能力的炉渣,加快脱磷反应。氧操作分为氧、喷、氧与喷三种操作模式,根据设定的操作模型选择使用。典型的喷粉脱磷操作模式如所示。典型的喷粉脱磷操作模式主要技术特点:采用氧喷脱磷剂,脱磷效率大大提高;减少块状石灰消耗;由于脱磷剂的减少,渣量减少,钢铁料消耗减少;采用喷粉脱磷,提高了半钢成分的稳定性,可充分发挥流程的优越性,实现炼钢快节奏稳定生产、降低系统温度,达到节能减排的示范作用。
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