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在炼鋼时,炉渣的化学成分与物理特性变动甚大,每次冶炼均不相同。此种变动直接影响到炉渣与鋼液間的作用,也就影响到鋼貭的优劣,所以电炉炉渣的控制,不仅对炉渣化学成分的調整,也包括炉渣与鋼液的关系。化学分析是控制炉渣的基本方法,但有其缺点,由于它只能示知試样的平均成分,不能区別全部炉渣的組成,而此种組成对于鋼液的影响很大。为了解决此种困难,不时取样是有帮助的。但目前我們化学分析需时較长,即使象在炉渣控制上占极重要地位的氧化鉄或总鉄量能于十五分鐘左右測定完毕,但要測定氧化鈣等需时仍很多,配合不上炉前需要,在试样較多时更感棘手。为此我們拟对氧化鈣等 相似文献
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前言矿石中亚鉄的測定,可在隔絕空气(或用CO_2作保护)下溶解矿样后,以标准氧化剂溶液滴定亚鉄含量。这类方法,有氢氟酸法、盐酸法等;也可在氧化剂存在下溶解矿样后,用标准还原剂溶液滴定过量的氧化剂来測定,如A.B.(?)法(硫酸磷酸-五氧化二釩法)、磷酸-五氧化二釩法等。但是,这些方法都有缺陷。前者操作較困难,不易掌握;目前常用的氫氟酸法和盐酸法,由于溶解钛鉄矿石不易,不适宜于亚铁的测定。 相似文献
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2,5-呋喃二甲酸(FDCA)是合成聚(呋喃二甲酸乙二醇酯)(PEF)等生物基聚酯的重要单体,具有广阔的应用前景。FDCA能否实现低廉、高效的大规模生产,是生物基聚酯开发的关键。目前,FDCA合成的研究广受关注,工业化开发也正在进行中。本文对合成生物基单体FDCA的5-羟甲基糠醛(HMF)路线进行综述,重点介绍了水、高沸点有机溶剂、低沸点有机溶剂、双相体系和离子液体中的糖类脱水合成HMF,无碱水溶液、碱性水溶液和有机溶剂中的HMF氧化合成FDCA以及糖类一锅法合成FDCA的研究进展。在比较各种合成方法的基础上,认为当前应着重研究开发低沸点溶剂中糖类脱水合成HMF以及无碱水溶液或有机溶剂中低廉高效的HMF氧化新方法,并向着糖类一锅法合成FDCA的方向发展。 相似文献
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分析了造成常温轻质磷酸铁或磷酸锌–铁浸渍磷化,常(低)温锌系浸渍磷化,中温锌系浸渍磷化,紧固件抛丸中温锌系浸渍磷化,冷加工件锌系浸渍磷化,中高温黑色Zn–Mn–Ca系、Mn–Ca系浸渍磷化,铝及铝合金化学氧化(铬氧化和铬磷化)等磷化工艺中出现各种质量问题的因素,给出了相应的处理方法。 相似文献
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红色附着物(俗称红色挂灰或红色挂霜)是钢铁碱性氧化处理(俗称发兰或发黑)中最易产生和影响氧化膜质量较大的一种常见疵病。正确认识其产生的原因,采取合理的方法防止或将其生成量降低到不足以影响氧化膜质量的程度,这是钢铁零件碱性氧化处理工作者一个十分重要的任务,也是我们尚须进一步加以探讨的课题之一。 相似文献
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为了解决钢铁碱性氧化时零件表面红色挂灰的问题,设计了一种新型碱性氧化槽。新型碱性氧化槽在不改变常规钢铁氧化工艺的基础上,采用新型的加热装置,有效地控制了Fe2O3nH2O在槽中的存在状况,从而消除了氧化零件表面红色挂灰的产生。 相似文献
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一前言钢铁零部件,经过氧化、磷化或电镀等表面处理,不仅能达到防锈目的而且可使零件外形美观。氧化处理亦称“发兰处理”它需在过饱和的氢氧化钠及亚硝酸钠溶液中加温至128~134℃的范围内使钢铁件表面生成Fe_3O_4的黑色氧化膜表面,为了形成质量合格的黑色氧化膜,需随时测定氢氧化钠及亚硝酸钠的含量,通常氢氧化钠控制在700g/L 相似文献
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1 前言钢铁氧化工艺俗称发蓝 ,由于工艺简单成熟 ,成本低 ,外观蓝黑发亮 ,耐蚀性较好 ,具有无碱氧化、常温氧化无可比拟的优点。兵工器械、机床、刀量具、光学仪器的钢铁件仍广泛采用碱性氧化进行防护装饰 ,提高机件的使用寿命。钢铁碱性氧化膜厚度为 0 .5~ 1.5 μm ,不影响零件的尺寸精度 ,所以也常用作精密零件的外观装饰。钢铁发蓝的工艺控制的目的主要是提高外观质量和耐蚀性能 ,本文就以下几个方面进行探讨。2 钢铁氧化2 .1 钢铁氧化液配方氢氧化钠 / g·L- 15 0 0~ 80 0亚硝酸钠 / g·L- 115 0~ 2 5 0T ,℃ 135~ 15 0t ,min … 相似文献
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气浮过滤法磷化废水处理技术 总被引:1,自引:0,他引:1
钢铁零件在以磷酸二氢锌或磷酸锰铁盐为基的溶液中,在一定条件下与溶液在界面发生化学反应,生成一层紧密地附在表面上的磷酸盐膜,称为磷化膜。其成膜过程称为磷酸盐处理通俗称磷化。机械工业、特别是近几年有较大发展的电冰箱和洗衣机家电产品都用磷化作为零件的表面防护层。 相似文献
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论述了Merox抽提-氧化法、纤维膜技术、无碱催化氧化法、固定床吸附法等液化石油气(LPG)脱硫醇技术的应用现状及缺陷和不足,并指出未来LPG脱硫醇技术的发展方向。 相似文献