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1.
Q235钢热浸镀铝微弧氧化层的生长规律   总被引:2,自引:1,他引:2  
微弧氧化是在普通阳极氧化技术基础上建立起来的一项高新技术,在Q235钢表面热浸镀铝后再进行微弧氧化获得一陶瓷层。研究了强化时间和电流密度对所得陶瓷层向内、向外生长厚度的影响,同时研究了陶瓷层向内与向外生长之间的关系。结果表明,微弧氧化陶瓷层向内与向外的生长比例受强化时间和电流密度综合控制。  相似文献   
2.
为研究PVC材料产烟性能和不同口罩对PVC热解烟气的防护过滤效果,根据ISO/TS 19700自行设计并搭建了热分解产烟防护测试平台,选取PVC材料作为产烟材料,选用市面上常见的纱布(12层和20层)、无纺布、纳米纤维和驻极体四类材质的口罩,研究PVC材料产烟性能,以及干、湿两种状态下不同材质口罩对PVC热解烟气的防护过滤效果。结果表明:PVC材料热解烟气的主要成分为CO、CO2、HCl、CH4及烟颗粒,烟尘微观形貌特征为黑色碎片伴有少量絮状分布的凝团结构,烟尘粒径为80~108μm,主要粒径范围集中在90~98μm。干、湿口罩对PVC热解烟气中的CO、HCl气体和烟尘颗粒均具有一定的防护过滤效果。干、湿口罩对CO、HCl气体的防护效果由大到小为:驻极体口罩>无纺布口罩>纳米口罩>20层纱布口罩>12层纱布口罩。与干口罩相比,湿口罩对HCl气体的防护过滤效率更高,除驻极体口罩外,其他口罩湿态较干态能显著提升对烟颗粒的过滤效果,湿态无纺布口罩对烟颗粒的过滤效率达到92%。  相似文献   
3.
铝合金表面微弧氧化自润滑陶瓷覆层   总被引:21,自引:1,他引:21  
采用微弧氧化 (等离子体增强电化学表面陶瓷化 )技术 ,通过调制电解液配方 ,在铝合金表面共生合成自润滑陶瓷覆层 ,降低摩擦系数 ,改善摩擦副的摩擦学性能。  相似文献   
4.
卢立红 《腐蚀与防护》2007,28(8):425-426,433
通过热浸镀铝后进行微弧氧化的方法在Q235钢表面获得一层陶瓷层,测定了微弧氧化陶瓷层的耐蚀性、耐磨性及硬度。结果表明无论是在NaCl溶液还是在海水中,陶瓷层的耐蚀性均优于热浸镀铝层。热浸镀铝层与陶瓷层都在10%NaCl溶液中的耐蚀性最差。陶瓷层的耐磨性显著优于经840℃淬火 150℃回火的45#钢,当摩擦延长米为70m时,陶瓷层的耐磨性提高了2倍多。陶瓷层的硬度比基体提高了约10倍。  相似文献   
5.
我国典型公共场所突发事件应急指挥运行模式研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
现场应急指挥应视事故严重程度启动一个或多个部门、机构.指挥部门负责应急救援的整体策划、指挥、调度;技术部门收集、整理、核实、评估、发布事故应急信息;行动部门可设分支机构,依灾情调度;保障部门负责通讯、器材、物资、交通运输等.运作过程中侦检小组、灾情评估小组、技术专家小组分析灾情,上报总指挥形成决策.为保证指挥模式正常运行,需做好法律授权工作并增强消防部队实力.  相似文献   
6.
对消防车常见的腐蚀形式——点腐蚀、缝隙腐蚀和电偶腐蚀进行了介绍。从耐蚀材料的选择、消防车的腐蚀防护设计及其涂装等方面探讨了消防车的防腐方式。对消防车的维护与保养方法(包括防尘、防潮、缓蚀剂的使用等方面)进行了说明。  相似文献   
7.
分析了唐山不锈钢有限责任公司新建喷煤项目的工艺流程、主要设备选型及节能效果。  相似文献   
8.
我国典型公共场所突发事件应急基本模式探析   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了我国典型公共场所突发事件应急基本模式,即“政府领导,公安平台,消防主体,统一联动,快速反应,联合救援”,给出了我国典型公共场所突发事件应急基本模式的理论依据,充分论证了该模式的合理性,以期为我国典型公共场所突发事件的成功处置提供参考。  相似文献   
9.
在ISO19700稳态产烟平台上进行实验,研究建筑装饰材料PVC的烟气释放特性。通过热重分析仪进行热重分析,研究PVC热降解阶段和烟气释放阶段特性;通过控制PVC的热降解温度,研究温度对PVC燃烧过程中CO、CO2、氧气消耗和烟密度的影响;通过控制PVC的热解气氛,研究气氛对PVC燃烧过程中CO、CO2、氧气消耗和烟密度的影响,为建立完善高聚物建筑材料的火灾烟气安全评估提供了实验依据和理论基础。  相似文献   
10.
工艺参数对铸造铝-硅合金微弧氧化层特性的影响   总被引:15,自引:1,他引:15  
用微弧氧化的方法在铸造铝-硅合金基体上获得陶瓷层,分别研究了电流密度及强化时间对陶瓷层厚度,表面粗糙度及硬度的影响,以及强化时间对成膜速度的影响,结果表明,陶瓷层厚度,表面粗糙度都随电流密度及强化时间的增大而增大,膜厚随二者增加有一极限值,硬度随电流密度增加而增加,也有一极限值,成膜速度在较低电流密度时不随时间而变,在较高电流密度时,成膜速度随时间增加而下降,最终趋于零,电流密越高,下降速度越快。  相似文献   
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