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DP590是冷轧高强钢代表性产品之一,对其生产工艺要求极为严格。生产中由于存在带钢边部温降,其边部、中部力学性能波动较大,然而沿带钢宽向的全域力学性能评价是生产工艺参数调整的重要参考。目前采用的抽样、有损检测方法不能满足性能沿带钢宽向整体、全域的评价要求。微磁检测是一种无损、高效的性能评价方法,基于微磁原理,采集得到的多种磁特征与相应位置的力学性能相关。选用首钢顺义冷轧公司生产的DP590高强钢为研究对象,分析了多种微磁特征与其屈服强度、抗拉强度及断后伸长率(A80)之间的相关性,利用神经网络方法建立了相应的定量预测模型,模型预测精度在93%以上,可用于实际生产。 相似文献
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目的 获得厚度可控的Fe–Al合金层,提高Q235钢板的耐腐蚀性能和成形加工性能。方法 通过创新涂层制备方法,以Q235为基体金属,以铝箔为镀层金属,采用压力辅助固态成形法在Q235钢板表面制备耐腐蚀铝涂层(AlP/Q235)。通过三点弯曲实验研究AlP/Q235的成形性能,通过全浸泡腐蚀失重实验、电化学实验分析研究AlP/Q235的腐蚀性能,利用扫描电子显微镜及其附带的能谱仪对铝涂层弯曲变形后的显微结构、微观组织和元素组成进行表征。探讨压力辅助固态成形铝涂层对基体的保护行为,并阐明铝涂层的腐蚀防护机理。结果 在采用压力辅助固态成形法制备的铝涂层钢板中,铝箔与Q235基体实现了冶金结合,生成了厚度大约为44 mm的Fe–Al合金层,合金层主要由“颗粒状”的FeAl3和“锯齿状”的Fe2Al5相层组成。通过三点弯曲试验测得AlP/Q235的弯曲强度为255 MPa,与Q235相比,提高了11.8%。在NaCl(质量分数为3.5%)溶液中全浸泡腐蚀25 d后,AlP/Q235的平均静态腐蚀速率为0.21 mg/(dm.d),约为Q235的1/10。在NaCl(质量分数为3.5%)溶液中浸泡,并进行电化学实验,测得AlP/Q235的电流密度Jcorr为1.583 μA/cm2,约为Q235的1/27。结论 采用压力辅助固态成形法制备的AlP/Q235,获得了厚度可控的Fe–Al合金层,有效提高了其耐腐蚀性能和成形加工性能。 相似文献
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钛合金薄壁筒形件是航空航天等重要领域迫切需要的高性能轻量化构件,强力旋压成形技术是实现该类构件整体化高性能精确成形的一种有效途径。然而,钛合金筒形件强旋是多场耦合、多参数作用下的多道次热成形过程,变形过程中极易产生隆起、喇叭口和破裂等宏观缺陷,且会诱发复杂的组织演化,改变组织形态与特征参数,进而影响筒形件的力学性能。为此,国内外学者针对钛合金薄壁筒形件热强旋宏微观成形规律开展了大量研究。本文从旋压变形规律与宏观缺陷的控制、强力旋压损伤破裂预测、钛合金筒形件热强旋的微观组织性能演变特征等方面综述了相关研究工作,最后总结了钛合金筒形件热强旋成形仍面临的关键难题与挑战。本文对认识和发展钛合金薄壁筒形件精确成形成性一体化制造技术具有重要指导意义和参考价值。 相似文献
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王贤贤 《化学工业与工程技术》2011,32(2):43-47
介绍了化学酯交换法、酶催化法、全细胞催化法等生产生物柴油的方法。指出了这一领域难以实现商业化的原因,并针对这些问题提出了相应的建议,分析了生物柴油的现状及发展趋势。 相似文献
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王贤贤 《化学工业与工程技术》2012,33(2):38-40
采用"络合法"实现了昆布氨酸的清洁化生产。以碳酸二甲酯为甲基化试剂,合成了三甲基赖氨酸即昆布氨酸粗产品,并经色谱分析,对产物进行了确定。该合成方法工艺简单,原料及产物无毒无污染,符合绿色化学的要求。 相似文献
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微生物生产可再生生物能源的优势 总被引:1,自引:0,他引:1
现在倍受关注的新能源是可再生生物能源,而微生物是其最重要来源。一方面,微生物群体能把各种生物质残留转化为对社会有用的能量;它能把废弃物中几乎所有能量转化为甲烷、氢气和电能。另一方面,光合微生物能把阳光转化为生物柴油。某些海藻(真核生物)或者蓝细菌(原核生物)在合适的条件下,单位面积能产生的脂类生物柴油是任何植物系统的100倍甚至更多。同时还能把非脂质的生物质转化为甲烷、氢气或电能。光合微生物还有一个优势就是不需要耕地,生产生物能源的效率高到足以取代很大一部分我们社会对石化燃料的使用。 相似文献
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