首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
张明铎 《声学技术》2002,21(4):195-199
文章通过分析超声清洗技术的原理、特点及其所具有的环保优势,并将超声清洗技术与其它清洗技术进行对比,阐述了超声波清洗在替代ODS清洗工艺技术中的独特作用;通过分析影响超声清洗效果的主要因素,如超声的声强、频率和声场分布,清洗液的粘滞系数、表面张力和流动性,清洗介质的理化性质与清洗能力等,提出了确定超声空化强度和选择清洗介质的基本原则;介绍了超声清洗方式的分类与选择,以及用超声清洗技术替代ODS清洗技术时应该注意的一些问题,指出大功率超声参量与清洗介质物理化学性能参量之间的相互作用对清洗效果有着重要的影响。  相似文献   

2.
一、行业现状 清洗是指清除工件表面上液体和固体的污染物,使工件表面达到一定的清洁度。清洗过程是清洗介质、污染物、工作表面三者之间的相互作用,是一种复杂的物理、化学作用过程。清洗不仅与污染物的性质、种类、形态以及粘附的程度有关,与清洗介质的理化性质、清洗性能、工件的材质、表面状态有关,还与清洗的条件如温度、压力以及附加的超声振动、机械外力等因素有关。  相似文献   

3.
日本氯系,氟系清洗剂替代物的进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
简述了氯系,氟系清洗剂的性质,特点,用途以及限制使用的最新动向。介绍了日本在氯系,氟系清洗剂替代物的研究,开发,使用方面的最新进展,就其性能,清洗工艺,清洗机械及设备作了概述,同时还展示了其开发的前景及意义。  相似文献   

4.
随着油田的开发。油水井管壁结垢、锈皮、结蜡、稠油堆积等情况的难清洗油管逐年增多,修复恢复其性能进行重复使用,己成为原油生产中控制成本、降本增效的一项重要工作。本文根据目前油管清洗技术现状,结合钻通与高压清洗的技术特点,通过对清洗工序进行合理配置改进,实现了水井管的清洗修复再利用。  相似文献   

5.
反渗透膜因其出水稳定、节省费用、无污染等其优良性能而被广泛应用于生产纯水工艺中。在运行中,反渗透膜会受到悬浮物、微生物或难溶物质的污染,若不及时采取措施,污染物就会在短时间内降低膜元件的性能,因此膜的清洗至关重要。本文针对锅炉水处理的反渗透系统膜污染类型、清洗配方、清洗工艺、技术参数、效果评估等方面进行了论述。  相似文献   

6.
谭新国 《工业计量》2002,12(3):54-54
1 超声波清洗原理超声波在介质中传播时产生空化效应、力学效应和热效应 ,并由此增强质量传输和热传递 ,对介质产生强的切向力。利用超声振动使液体产生空化作用 ,在空化形成或消失的瞬间 ,造成液体内部压强的突变 ,其突变产生的压力可达几千至一万个大气压。如此大的压力 ,促使固体表面的附着物剥落下来 ,达到清洗之目的。2 超声波在量块清洗中的应用众所周知 ,我们在进行量块检定工作之前 ,对量块的清洗是一个比较细致而繁琐的劳动 ,清洗人员的手长时间受清洗液的腐蚀 ,工作场地受到有害气体的包围。长期在如此恶劣的环境中工作 ,给计量…  相似文献   

7.
弧光放电法原位清洗光学元件   总被引:2,自引:0,他引:2  
光学元件受到污染后其光学性能会变差,如何对其进行清洗,尽可能地恢复其原来的性能,使其能够重新使用显得很重要。本文介绍一种碳污染的原位清洗方法——射频弧光放电法,利用原子氧与光学元件表面所沉积的碳反应以达到清洗的目的。清洗装置建立后对北京同步辐射装置(BSRF)上所使用的光学元件进行了清洗,取得了较好的效果。  相似文献   

8.
樊国福  李婕 《材料保护》1998,31(8):35-36
研究了水剂清洗剂的腐蚀、清洗性能和零件清洗后的干燥工艺,清洗剂并在转包生产应用中取得了极好的效果。  相似文献   

9.
微波介质陶瓷谐振器在无线通信基站中有广泛的应用,其品质因数(Q值)主要由材料的介质损耗和金属膜的电导损耗所决定的,传统丝印烧结的金属化膜损耗较大,已成为限制谐振器Q值的主要因素。本文采用直流磁控溅射对相对介电常数为45的微波介质陶瓷进行金属化处理,研究了不同的清洗工艺和复合膜系对介质谐振器性能的影响。实验结果表明,1表面精细打磨和等离子清洗工艺有利于提高膜层结合力,其中Cr/Cu/Ag复合膜系性能最佳,溅射金属化膜层结合力可达6.4MPa,优于丝印工艺的1.8MPa;250~100nm厚度的过渡层金属Cr对Q值几乎无影响,因此可用Cr层提高结合力,且不会牺牲器件Q值;3溅射后器件的Q值最大可达到2673,明显优于丝印烧结工艺的2268。  相似文献   

10.
夏媛 《流程工业》2006,(10):42-43
超声波流量计在煤气测量应用中的最大特点是无运动部件,无压损,可实现“在线插拔”和在线清洗,适用于大管径、低压力的介质测量,量程比宽达150:1。[编者按]  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号