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1.
<正> 尘肺的发病与生产环境空气中粉尘的浓度、分散度、游离 SiO_2含量密切相关。煤炭部1980年颁布的《煤矿安全规程》中规定:“粉尘中含游离 SiO_2<10%其最大容许浓度为10mg/m~3,>10%者为2mg/m~3”。随着尘肺防治工作的深入开展,上述卫生标况已不能适应实际需要。首先,由于接触的粉尘含游离 SiO_2的量不同,尘肺发病率  相似文献   
2.
介绍用自行设计,制造的反重力成形多功能铸造试验装置进行熔模真空吸铸,满意地浇注出镁合金薄壁铸件,且铸件表面粗糙度好,内在组织致密,晶粒细小,抗拉强度和延伸率都比重力浇注的铸件高,为镁合金铸件生产开辟了一种新的工艺方法。  相似文献   
3.
(一)炉子尺寸 炉子直径不可太大或太小,直径和深度的选择以合理利用热量,有利于操作,确保钢水成份与温度为准则。因此,可根据不同的钢水需要量制造容量不同的炉子。和其它炉子相比,有衬炉电渣熔炼的炉子结构象铁水浇包一样,极为简单易制,容量100公斤以下的炉子可同时当浇包使用,不需再转包浇注。这对保证高温浇注极为有利,也节省了烘烤浇包和转包浇注的麻烦。  相似文献   
4.
高强高导电铜铬稀土合金的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用快速凝固、复合包套成形和挤压等现代粉末冶金技术,系统地制备了铜铬稀土电工材料。通过对材料硬度、软化温度等技术指标的分析测试,筛选出铜铬钇、铜铬镧二种综合性能优异的合金。并利用金相、电镜、差热分析、X射线衍射、物理机械性能和电性能测试等手段,深入地研究了过渡族金属铬和稀土元素(Y、La)对材料的组织结构、再结晶温度、室温高温强度、蠕变断裂强度、电阻率和接触电阻等性能的影响,并且与现行的铜铬合金和弥散强化铜(CuAl2O3)进行了性能比较。研究结果说明,由于采用了粉末冶金新工艺和选择合适的稀土元素作为添加剂,有效地形成了细晶粒晶界强化、第二相弥散强化的组合强化机制;另外,合金形成Cu/CuCrY、Cu/CuCrLa复合表面层,在主体主体料材热稳定性和热强性提高的同时,又保证了材料具有较高的导电性和导热性。成为抗拉强度≥500MPa,硬度(HV)≥120,导电率≥90%IACS,软化温度≥800℃的新型电工材料。为开发高强高导电新材料和对传统电工材料的改性研究,开辟了新途径。通过与现行铜铬和弥散强化铜合金的关键性能比较,其室温高温强度较高,导电率仍然保持在90%IACS以上,达到或超过ISO5182-91和JB4281-86标准。铜铬钇和铜铬镧两种新材料已成功地在汽车行业获得推广  相似文献   
5.
带孔纳米单晶铜悬臂梁弯曲的分子动力学模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用分子动力学方法模拟了带孔纳米单晶铜悬臂梁的弯曲过程。通过一端固定另一端施加横向作用力驱使原子运动,得到纳米单晶铜悬臂梁弯曲的变形图。对其不同于宏观连续介质理论的位移-载荷曲线进行分析,给出了合理的解释。结果表明:纳米尺度下的微缺陷对纳米单晶铜悬臂梁的性能具有明显的影响;尺寸效应和表面效应的影响,以及位错滑移和弛豫的综合作用,使得纳米单晶铜悬臂梁在纳米尺度下表现出与宏观尺度下不同的力学特性。  相似文献   
6.
7.
为遏制水中磺胺类药物污染问题,采用碳包覆技术合成了一种新型核壳式纳米普鲁士蓝(C-PBA)用于活化过一硫酸盐(PMS)降解水中常检出有机污染物磺胺嘧啶(SDZ)。利用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射仪(XRD)、傅里叶变换红外吸收光谱仪(FTIR)分析测试了C-PBA的微观形貌、晶体结构和表面官能团等物理化学性质。系统研究了pH、共存阴离子、循环再生次数对C-PBA活化PMS降解SDZ的影响。结果表明,当PMS和C-PBA的投加量分别为0.5 mmol/L和0.2 g/L时,体系在15 min的反应时间内对10μmol/L SDZ的去除率为100%;催化体系能够较好地抵抗极端pH和水中共存阴离子的干扰。催化机理研究表明,Co/Fe氧化还原双循环能够促进主要活性物种SO-4·和表面结合自由基的产生。循环再生试验、金属离子溶出测试和生态毒性计算结果表明,C-PBA是一种具有广阔应用前景的新型PMS催化剂。  相似文献   
8.
作者在高硅过共晶Al—Si合金中以稀土代镍,采用稀土、稀土和磷联合变质进行了试验和研究,所得稀土高硅过共晶Al~Si合金的常温性能,达到国外类似含Ni的铝硅合金性能,且具有较好的韧性和更低的线膨胀系数。  相似文献   
9.
纳米圆柱体与平面粘着接触的分子动力学模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
用分子动力学方法模拟了不同半径的刚性圆柱体压头与弹性基体的粘着接触过程。给出了接触力、静态结构因子及压头与基体最小间隙随压头位移的变化关系,以及接触区域的von Mises应力分布。结果表明,在突跳接触与接触分离时,随着压头尺寸的增大,粘着滞后现象越明显。高应力区出现在接触区域两边,且当压头半径减小时,von Mises应力随着压入深度的增大而迅速增大,说明粘着力对小尺寸压头的接触过程影响较大。  相似文献   
10.
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