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研究了热终轧温度和热处理工艺对高纯铝立方织构的影响。结果表明,较高的热精轧温度有利于获得高的立方织构比。当热精轧终轧温度较高时,在不同的中间退火温度下的立方织构比均超过85%。在合适的退火温度下,立方织构比能达到90%~95%的水平。应该避免选择380~460℃之间的中间退火温度。否则,一旦热终轧温度变化。成品立方织构比将会急剧下降,这种下降趋势在420 ℃中间退火时尤为明显。 相似文献
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采用自主研制的高纯铝的旋转偏析设备、 Element GD型辉光放电质谱仪(GDMS),结合界面稳定性理论,研究了偏析速度和旋转速度对高纯铝提纯效果的影响以及杂质元素在偏析锭上的分布特征。结果显示:晶体以平界面生长的临界速度为52 mm/h。偏析速度增加,导致杂质元素在晶体中的浓度明显增加,提纯率显著降低,偏析速度增加破坏原有稳定扩散状态,改变了杂质元素分凝能力。旋转速度增加,诱发杂质元素在晶体中的浓度明显降低,提纯率显著增加,旋转偏析有效提高熔体温度梯度,降低有效分配系数(Ke),改善晶体提纯效果。平衡分配系数(K0)<1的杂质元素含量从偏析锭心部到表面逐渐增加,K0>1的杂质元素正好相反,杂质元素浓度极差表明偏析锭底部均匀性最好。 相似文献
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在工业铝材的应用中,优良的物理和化学性能使高纯铝成为了一种具有很大应用价值的工业材料。研究发现,高纯铝杂质元素含量越低,其热导率、电导率、抗腐蚀性能就越高,因此提高高纯铝制备工艺水平具有重要的实践意义。基于此,下文就高纯铝制备方法作了简要探析。 相似文献
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中国精铝生产始于1958年,距原铝工业化生产约4年。那年抚顺铝厂的工程技术人员设计与制造了12台三层电解法精铝槽,电流强度5.8KA,生产能力180t/a。1964年对精铝生产线进行了改扩建,槽数增至44台,电流强度提高到8KA,生产能力增加到950t/a。上世纪70年代中期将电流强度提高到12KA,电耗却高达19000KWh/t精铝。2000年该厂精铝生产 相似文献
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高纯铝是目前最主要的电子新材料,通过定向凝固工艺获得的高纯铝具有纯度高、成本低的优势,该法目前被产业界广泛采用。简单介绍了定向凝固技术的原理,重点分析了国内外高纯铝定向凝固技术的新工艺、新方法,最后对高纯铝定向凝固技术存在的问题及发展趋势进行了分析总结。 相似文献
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三菱轻金属工业公司经几年研究发展了用分步结晶法生产高纯铝的工艺,而且最近在试验厂中试验成功,现在已开始建设生产工厂。该分步结晶工艺有下列特点: (1)它把传统工艺的主要过程——三层电解法和区熔法结合起来的二步工艺——包括在一简单工序中。这就大大降低了成本。 (2)传统的分步结晶法铝的纯度仅为三个 相似文献
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Leonhard Ronald Wemer Kapellner Jean - Claude Terrier 《铝加工》2006,(3):11-14
描述了ALPUR除气系统在高纯铝生产过程中除氢除杂效果;采用AISCAN^TM测氢装置对除气前后过程进行一系列测试;采用PODFA^TM和LIMCA^TM测试系统对除气系统的除杂能力进行测试。通过测试结果的分析,证明了ALPUR除气系统的高效性。 相似文献
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世界高纯铝的生产、市场与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文较为详细地介绍了全世界(含中国)高纯铝的市场概况及应用场合。2003年底全世界高纯铝的生产能力约129kt/a,需求量约74kt。可生产高纯铝的国家:中国、日本、俄罗斯、美国、挪威、德国、法国等。2004年中国高纯铝的生产能力可达38kt/a。高纯铝的75%以上用于轧制电解电容器铝箔。5N级超纯铝的95%用于半导体器件,用作超导体的占5%。4N高纯铝的价格比99.7%重熔锭的高10000元/t),5N高纯铝的价格约比99.7%重熔锭的高62000元/t。 相似文献
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银对锰—过硫酸盐反应的催化作用是熟知的.本文经试验查明,在一定条件下,其反应速度(体现为反应生成的MnO_4~-浓度)与银离子浓度成正比,利用此反应成功地测定了高纯铝中超微量银.当确定锰离子浓度为6×10~(-4)M、过硫酸钾浓度为1.85M、保持磷酸酸度为1.44M、总体积为10毫升并在沸水浴中加热7分钟,则反应速度与限定的银离子浓度成正比,当C_(Ag)为0~4×10~(-7)M保持直线关系.铝中银的分离富集采用双硫腙萃取法.在pH~1的硝酸介质,以2×10~(-4)M双硫腙四氯化碳溶液萃取二次,回收 相似文献
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使用爆炸焊接对高纯铝与铜坯料进行连接,将超声C-scan应用于爆炸焊接复合板坯的无损探伤,并从坯料微观组织和力学性能等方面分析了焊接性能。结果表明,C-scan能够在不破坏板坯的情况下,全面快速检测爆炸焊合率;焊接完成后,铝板坯晶粒间有条状应力带,热处理后应力带消失且晶粒未异常长大。爆炸焊接能实现高纯铝与铜的高强度焊接,焊接强度约43MPa。 相似文献
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赵德善 《有色金属材料与工程》1989,(6)
南安普敦大学詹姆斯沃森博士和达勒姆大学的德里克埃尔伍德教授开发了用细菌的方法,从低浓度溶液中提取金属的生物磁性提取工艺。该项工艺在社会上和经济上都具有重要意义,本工艺主要有三方面应用。一是从核电站和核燃料回收厂排放的废液中分离各种放射性金属,例如钚、铀、锶、钴或镅。二 相似文献