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1.
2.
缴荫川 《机械工人(冷加工)》1992,(4):19-21
紫铜又称纯铜,按纯度分为T1至T44种。数字越大,含杂质越多。图1为所加工紫铜垫图的设计尺寸图。由于铜材强度不高,硬度低,对切削加工有一定的影响。下面分析一下切削紫铜垫圈的刀具及其刃磨。 相似文献
3.
4.
废紫铜催化制备氯化亚铜新工艺 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍以废紫铜为原料,在催化剂作用下,铜直接同盐酸,空气中氧发生反应制备氯化亚铜的新工艺,试验确定了最佳反应条件,产品质量达到了GB1619-79的标准要求,该工艺具有原料消耗少,反应速度快,流程短,操作简单,生成成本低等特点。 相似文献
5.
以局部表面改性的紫铜直方柱和梯度方柱阵列为研究对象,实验研究了表面润湿性、表面形貌和表面活性剂对池沸腾换热性能和气泡生长特性的影响。实验工质为去离子水,浓度分别为100、200、400、800 mg·L-1的异丙醇溶液和正庚醇溶液。实验结果表明:方柱阵列表面镀银之后润湿性变差,表面产生的气泡数量减少。向去离子水中添加异丙醇或正庚醇后,在热通量为66.1~202 kW·m-2时,气泡脱离直径变小、数目减少,而当热通量增至413 kW·m-2时,活性剂能够有效阻碍气泡合并,故池沸腾传热系数随着浓度增加先减小后增大。上下层宽分别0.5 mm和1 mm、间距为2 mm的梯度方柱阵列结构有助于气泡的合并,但由于促进了固体表面气膜的形成,从而降低了沸腾换热性能。 相似文献
6.
为了提高紫铜表面耐磨性,对其进行Fe-Al共渗处理,并对共渗层的耐磨性和组织结构进行分析。结果表明,共渗层的显微硬度可达386HV,耐磨性比紫铜提高了105%~116%,比渗铝层提高了26%~33%。这种变化主要是因为铁元素能阻滞β→α+γ2共析转变,细化晶粒,改善渗层的脆性,共渗后紫铜表面得到α+(α+γ2)亚共析体,其中α+γ2相为类似珠光体的片状结构,硬度较高,而α相较软,相当于软基体上分布有硬质点,起到减磨的作用。 相似文献
7.
研究了稀土元素La、Ce、Y与普通木炭复合精炼工艺对紫杂铜精炼组织、性能的影响.研究结果表明:复合精炼工艺能有效脱除铜液中的氢、氧及其它夹杂,提高无氧铜的成材率.稀土元素La、Ce、Y的加入均可改善紫铜的综合性能,其精炼效果以Y为最优. 相似文献
8.
9.
紫铜熔铸中如何防止吸气 总被引:1,自引:0,他引:1
张以忠 《有色金属材料与工程》2005,26(3):125-127
阐述了氢和氧对铜液的溶解能力,熔铸紫铜时的条件,气体形成的机理,气孔对加工材的危害以及防止吸气的措施。 相似文献
10.
高炉紫铜风口是由铸造本体和轧制端头两个部分采用TIG手工焊接而成。随着高炉的扩容,为了延长风口使用寿命,提高焊缝物理和力学性能,成功采用了MIG自动焊,满足了高炉生产需求。 相似文献