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相似文献
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1.
介绍了硫酸的腐蚀特性和双相不锈钢的合金化原理、机械性能、耐腐蚀性能。通过分析比较,双相不锈钢凭借优良的耐腐蚀性能、较高的机械强度及低廉的价格,在烟气脱硫、湿法冶炼、硫酸生产等硫酸介质中具有良好的应用前景,可以替代奥氏体不锈钢甚至镍基合金制作罐、槽和管道等。  相似文献   

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针对某多晶硅生产企业的碳钢(奥氏体不锈钢)列管换热器使用中存在的问题,提出了解决措施:管式换热器与高氯循环水接触的部分采用2205双相钢材质,对换热器局部结构进行改进,并在加工过程严把质量关。使用结果显示:与碳钢(奥氏体不锈钢)换热器相比,改造后的换热器抗磨损性能有较大提升,使用寿命长,性价比高,应用前景广阔。  相似文献   

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双相不锈钢及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
孙文山 《化肥设计》2000,38(5):45-48
综述了双相不锈钢和新型稀土双相不锈钢SG52及其在工业中的应用。  相似文献   

6.
本文通过18-8-0.5Ti不锈钢,3Re60双相钢,及单金属Fe、Ni、Cr、Mo、Ti等在沸腾42%MgCl2溶液中的电化学测量和表面俄歇能谱分析,证实了在沸腾42%MgCl2溶液中,不锈钢表面了钝化膜而不是Ni的富集膜;合金中的含铬氧化物的钝化膜化单质金属铬的氧化物膜更具保护性。  相似文献   

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8.
介绍了双相不锈钢SAF2205的特点、性能,并通过其与奥氏体不锈钢316L、317L的对比,说明了其比奥氏体不锈钢有着更优的耐腐蚀性能,同时介绍了该在PTA装置中的使用情况。  相似文献   

9.
双相不锈钢的发展,性能与应用(二)   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   

10.
双相不锈钢,由于具有很高的机械强度和优异的耐腐蚀性能,已逐渐地被承认与接受。它不仅应用在有发生应力腐蚀破裂危险的环境里,而且也已应用在越来越多的,诸如油气、石化、化工、造纸、海水系统、化学运输船和建筑等其他的领域里。至今为止,双相不锈钢在国外已开发使用了近六、七十年。特别是最近几十年来,对双相不锈钢的研究、开发工作更是活跃,使得双相不锈钢的应用量也越来越大。22%铬型双相不锈钢的销售量以每年百分之二十的速度增长。UNS31803(2205)型双相不锈钢已占目前全部不锈钢使用量的第三位。  相似文献   

11.
奥氏体不锈钢在工业中的应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文通过不同介质对生产装置腐蚀防护的要求进行分析,重点介绍不锈钢中使用量最大的奥氏体不锈钢在石油、化学、轻工、食品、医药等行业中的应用。  相似文献   

12.
不锈钢在石化行业的应用及使用要求   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文概述不锈钢在石化行业中的应用及其使用要求。  相似文献   

13.
在分析不锈钢板翅式换热器在生产中的运用参数的情况下,与传统工艺对比,说明其可行性和优越性,并提出问题与建议。  相似文献   

14.
针对高硅奥氏体不锈钢在高温浓硫酸中优异的耐腐蚀性能,自行研制了DS系列高硅奥氏体不锈钢,其中DS-1用于板材,DS-2用于铸件。阐述了DS-1板的力学性能和耐高温浓硫酸的腐蚀速度,介绍了DS-1板代替耐酸瓷砖用于硫酸装置干吸塔衬里,以及DS-2用于塔内填料支撑装置相关部件和管式分酸器喷嘴的使用情况。若用Ds系列高硅奥氏体不锈钢制作其他设备和管件等,可不设阳极保护系统,应用前景广阔。  相似文献   

15.
超级奥氏体不锈钢的概念是与超级铁素体不锈钢及超级双相不锈钢一起出现的。典型的例子为含6% 钼和7 % 钼的超级奥氏体不锈钢。这些钢种都是针对一些工况条件苛刻的工业,如石化,化工,造纸和海上系统等等而开发出来的。十几年的实际应用经验充分地证明,超级奥氏体不锈钢应用范围在不断地扩大。本文将主要讨论超级奥氏体不锈钢的发展过程,其主要性能以及应用范围。其中许多工艺数据和应用实例都是瑞典的阿维斯塔谢菲尔德有限公司(Avesta Sheffield AB) 多年的实际经验。  相似文献   

16.
魏晓彤 《广州化工》2010,38(5):234-235,237
随着我国不锈钢市场的不断扩大,不锈钢板的消费量也逐年增加,薄壁不锈钢板也已经深入到各种生产制造领域中,因此薄壁不锈钢板的焊接也就成为生产制造中一个重要工序,由薄壁不锈钢板自身的焊接工艺特点决定了其焊接存在的难度,本文着重介绍薄壁不锈钢板的焊接工艺及其特点。  相似文献   

17.
综述不锈钢钝化的各种工艺,阐述了对钝化膜质量的控制。  相似文献   

18.
彩色不锈钢的制备   总被引:2,自引:1,他引:2  
对因科(INCO)法作了改进,并在着色液中加入适当的添加剂,以降低着色温,度可获得色彩均匀、耐磨性明显提高的彩色不锈钢。陈述了着色时应注意的问题和控制方法。  相似文献   

19.
借助于XRD、SEM和DSC/TG等测试分析手段进行不锈钢渣理化性质分析与表征.结果表明:不锈钢渣化学成分主要是SiO2和CaO,其次是MgO、Al2O3及Fe2O3;矿物组成包括硅酸三钙(Ca3SiO5)、硅酸二钙(Ca2SiO4)、硅钙石(Ca3Si2O7)、硅酸钙(CaSiO3)及RO相;微观结构由许多尺寸大小不等的颗粒组成,孔隙大、结构疏松;内外照射指数IRa和Iγ均小于1.0,符合GB 6566-2010标准;当不锈钢渣质量百分比掺量为30%时,28 d抗压强度基本达到P· C32.5复合硅酸盐水泥标准,且7 d活性指数显著高于28 d活性指数.并依据研究结果分析不锈钢渣在水泥、混凝土及建筑材料领域资源化利用的可行性.  相似文献   

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