详细说明
废氧化铑铱化合物为研究中间包内的流体流动,人们付出了相当的努力,使用堤坝、堰坝和挡板及其它装置来强化夹杂物分离。我们看到,大量使用这些流场改变器的是大方坯和小方坯连铸机。尽管传统的酸性保护渣(稻壳)对钢水的绝热保温效果好,但却不再被洁净钢的生产认可,这就要求用碱性材料来取缔它们,并使用双熔剂法生产。总之,可以说,要实现极高的洁净度(这意味着结晶器内的总氧不超过15或20ppm),中间包的设计是重中之重。当权衡投资费用与超大型中间包的操作,以及与次品有关的成本时,建议采用有充足容量的中间包,它要有的钢水高度或者入口与出口间有足够的距离。
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为此,可根据金泥的实践组分,预先选用氧化或硫酸盐化焙烧和酸或高铁盐浸出等惯例工艺将S、Cu、Fe等除掉,使金、银富集后再进行火法熔炼,并加溶剂造渣产出合质金,然后用惯例工艺别离提纯。金泥的湿法冶金,可用酸浸(煮)法、化法、法、化法、法等,但在大多数状况下,预先进行氧化或硫酸盐化焙烧和浸出以除掉杂质,使金富集后再处理。在上述湿法冶金中,化法和法所得产品金纯度不高,还需提纯处理。溶金再用SO亚铁盐或钠等复原剂复原的办法,产品金纯度高,但有必要预先除掉金泥中的杂质,使金泥中的金含量进步至5%以上才便于选用。
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贵金属饰为了及时总结我国X射线数字成像技术开发、研究和应用成果,大力推进该技术的发展,1994年劳动部设立技措项目,支持有条件的企业应用该技术,到1996年底已有四家企业通过了劳动部职业安全卫生与锅炉压力容器安全监察局的现场测评。年劳动部锅炉压力容器检测研究中心以及有关单位共同承担了劳动部科技项目:《锅炉压力容器焊缝X射线检测计算机实时成像处理系统的应用研究课题》(课题编号为LG94-12),经过三年的努力,该课题已1996年7月通过了部级鉴定。X射线数字成像检测技术简述由于计算机数字图像处理技术的发展和微小焦点X射线机的出现,X射线数字成像检测技术已经能够用于金属材料的无损检测。它的原理可用两个“转换”来概括:X射线穿金属材料后被图像增强器所接收,图像增强器把不可见的X射线图像转换为可视图像,转换过程实为“光电效应”,称为“光电转换”;从信息量的载体而言,可视图像的载体是模拟量,它不能为计算机所识别,如要输入计算机进行处理,则需将模拟量转换为数字量,进行“模数转换”,再经计算机处理将可视图像转换为数字图像,其方法是用高清晰度电视摄像机摄取可视图像,输入计算机,进行“模数转换”,转换为数字图像,再经计算机处理,以提高图像的灵敏度和清晰度,处理后的图像显示在显示器屏幕上,显示的图像能提供检测材料内部的缺陷性质、大小、位置等信息,在显示器屏幕上直接观察检测结果,按照有关标准对检测结果进行缺陷等级评定,从而达到检测的目的。品材料;Au、Ag、Pt、Pd首饰;钯合金首饰;废水池淤泥;地 毯;抛光粉;研磨粉;打磨灰;积累沉淀的淤泥等贵金属废料。
贵金属电接触材料;贵金属钎接材料;贵金属复合材料;银触点;银合金焊条、片;废银器皿 ;银、钯焊料;银、钯触点;纤维电刷;负荷电接触材料;金钎料;金银合金,镶金硅片;PtAg20合金高弹性; 铂触媒;钯触媒;金、银、钯钎料焊渣;防静电材料;高档继电器;调压器;磁电器等贵金属钎接、复合废料。贵金属电极材料;合金电极(PdAg、PdAgCa);涂层电极材料(Pd、Pt、Ru、Ir、Rh);电 接点材料;惰性电极;银锌电池;银电极;含银电池;太阳能硅电池等贵金属电极废。贵金属器皿材料;贵金属催化剂;失效重整催化剂;三元催化剂;钯铂催剂;钯碳;废铂坩埚; 搅拌器皿;过滤锥;铂网;银网;三元网;PtRh7、10、20漏板;喷丝头;废铂;钯丝片;管片边角料;含铂、钯 废化合物等贵金属盐及贵金属催化剂废料
废氧化铑铱化合物SSn脱碳的作用得到确认,其原因是SbSn的添加使C的扩散系数变小、脱碳受到。添加SSn的钢,喷丸后残余应力变大。为提高螺旋弹簧的疲劳特性,一般要对螺旋弹簧进行喷丸处理。但由于脱碳层的屈服强度显著下降,使喷丸处理赋予弹簧的残余应力显著变小。SbSn添加钢从表层到0.2mm深度范围内,主应力方向的压缩残余应力为―600MPa~―800MPa,而无SbSn钢的该值是―300MPa~―400MPa。MIDREX直接还原炼铁装置的产量占有世界还原铁产量的64%,在环境保护方面也担负着重要的任务,对于以天然气为主体进行铁钢生产的各个国家,今后也会持续很大的影响,是一种常可期待不断改进的方法。神户钢铁公司和Midrex公司在有效地利用煤炭气化技术而让使用天然气的MIDREX法换成煤炭燃料的工艺,并与煤基的直接还原炼铁技术ITmK3组合起来,进一步提率的工艺等新技术方面也在积极地开展合作,打算继续进行以能源多样化和化为目标的技术开发,为世界钢铁工业做出贡献。