日标H型钢S235JR海洋工程项目用
发布:2024-11-25 09:02,更新:2024-11-25 09:02
日标H型钢S235JR海洋工程项目用
实验所用捕收剂包含油酸钠,十二胺,25#捕收剂,MP,TS,除油酸钠和十二胺为化学纯外,其他均为实验室克己。调整剂包含淀粉、、氯化亚铁、氯化钙、水玻璃、改性水玻璃,除水玻璃为工业品、改性水玻璃为实验室克己外,其他均为化学纯。实验用水为去离子水。研讨办法首要调查不同捕收剂和调整剂对赤铁矿和菱铁矿单矿藏可浮性的影响,断定别离两种矿藏的适宜捕收剂和调整剂;然后用所选定的捕收剂和调整剂对两种矿藏的人工混合矿进行别离浮选,验证别离效果;终究经过光电子能谱分析(XPS),讨论所选药剂对两种矿藏的效果机理。
欧标、美标、英标、日标H型钢规格表:
可供材质:A36、A572GR50、SS400、SM490、S235JR、S275JR、S355JR、S355J2
美标、日标、日标、欧标型钢:
北京科技大学的学者结合冶金热力学和凝固偏析模型分析了Ti-F钢凝固过程中TiN的析出特点。Ti-F钢凝固前期钢液中TiN夹杂无法生成,固相中TiN源自低温固相析出;凝固固相分数达到0.64时,TN组元在凝固前沿富集程度增加,凝固前沿固相中开始有TiN析出;凝固末期,Ti和N的富集程度进一步增大,固液相中均能有TiN析出。采用扫描电镜分析了TiN在铸坯中的分布,从铸坯表层到中心TiN数量和尺寸存在显著变化:从铸坯表层向中心方向TiN尺寸不断增大,平均尺寸从1~2m增大到5m,在距离表层70~80mm处尺寸达到;在铸坯厚度中间位置,TiN尺寸较大,平均尺寸为5m左右;在铸坯中心TiN尺寸又有所变小,平均尺寸为3m左右;在铸坯表层TiN密集程度较高,在铸坯中间和中心TiN数量密集程度显著降低。
实验所用捕收剂包含油酸钠,十二胺,25#捕收剂,MP,TS,除油酸钠和十二胺为化学纯外,其他均为实验室克己。调整剂包含淀粉、、氯化亚铁、氯化钙、水玻璃、改性水玻璃,除水玻璃为工业品、改性水玻璃为实验室克己外,其他均为化学纯。实验用水为去离子水。研讨办法首要调查不同捕收剂和调整剂对赤铁矿和菱铁矿单矿藏可浮性的影响,断定别离两种矿藏的适宜捕收剂和调整剂;然后用所选定的捕收剂和调整剂对两种矿藏的人工混合矿进行别离浮选,验证别离效果;终究经过光电子能谱分析(XPS),讨论所选药剂对两种矿藏的效果机理。
欧标、美标、英标、日标H型钢规格表:
可供材质:A36、A572GR50、SS400、SM490、S235JR、S275JR、S355JR、S355J2
100*50 | 100*50*5*7 | 9.3 | 400*300 | 390*300*10*16 | 105 |
100*100 | 100*100*6*8 | 16.9 | 400*400 | 400*400*13*21 | 172 |
125*60 | 125*60*6*8 | 13.1 | 400*408*21*21 | 197 | |
125*125 | 125*125*6.5*9 | 23.6 | 414*405*18*28 | 232 | |
150*75 | 150*75*5*7 | 14 | 428*407*20*35 | 283 | |
150*100 | 148*100*6*9 | 20.7 | 458*417*30*50 | 415 | |
150*150 | 150*150*7*10 | 31.1 | 450*200 | 446*199*8*12 | 65.1 |
175*90 | 175*90*5*8 | 18 | 450*200*9*14 | 74.9 | |
175*175 | 175*175*7.5*11 | 40.4 | 450*300 | 440*300*11*18 | 121 |
200*100 | 198*99*4.5*7 | 17.8 | 500*200 | 496*199*9*14 | 77.9 |
200*100*5.5*8 | 20.9 | 500*20010*16 | 88.2 | ||
200*150 | 194*150*6*9 | 29.9 | 500*300 | 482*300*11*15 | 111 |
200*200 | 200*200*8*12 | 49.9 | 488*300*11*18 | 125 | |
250*125 | 248*124*5*8 | 25.1 | 450*400 | 458*417*30*50 | 415 |
250*125*6*9 | 29 | 500*400 | 498*432*45*70 | 605 | |
250*175 | 244*175*7*11 | 43.6 | 600*200 | 596*199*10*15 | 92.5 |
250*250 | 250*250*9*14 | 71.8 | 600*200*11*17 | 103 | |
300*150 | 298*149*5.5*8 | 32 | 600*300 | 582*300*12*17 | 133 |
300*150*6.5*9 | 36.7 | 588*300*12*20 | 147 | ||
300*200 | 294*200*8*12 | 55.8 | 594*302*14*23 | 170 | |
300*300 | 300*300*10*15 | 93 | 700*300 | 692*300*13*20 | 163 |
350*175 | 346*174*6*9 | 41.2 | 700*300*13*24 | 182 | |
350*175*7*11 | 49.4 | 800*300 | 792*300*14*22 | 188 | |
350*250 | 340*250*9*14 | 78.1 | 800*300*14*26 | 207 | |
344*348*10*16 | 113 | 900*300 | 890*299*15*23 | 210 | |
350*350 | 350*350*12*19 | 135 | 900*300*16*28 | 240 | |
400*200 | 396*199*7*11 | 56.1 | 912*302*18*34 | 283 | |
400*200*8*13 | 65.4 | 918*303*19*37 | 304 |
美标、日标、日标、欧标型钢:
北京科技大学的学者结合冶金热力学和凝固偏析模型分析了Ti-F钢凝固过程中TiN的析出特点。Ti-F钢凝固前期钢液中TiN夹杂无法生成,固相中TiN源自低温固相析出;凝固固相分数达到0.64时,TN组元在凝固前沿富集程度增加,凝固前沿固相中开始有TiN析出;凝固末期,Ti和N的富集程度进一步增大,固液相中均能有TiN析出。采用扫描电镜分析了TiN在铸坯中的分布,从铸坯表层到中心TiN数量和尺寸存在显著变化:从铸坯表层向中心方向TiN尺寸不断增大,平均尺寸从1~2m增大到5m,在距离表层70~80mm处尺寸达到;在铸坯厚度中间位置,TiN尺寸较大,平均尺寸为5m左右;在铸坯中心TiN尺寸又有所变小,平均尺寸为3m左右;在铸坯表层TiN密集程度较高,在铸坯中间和中心TiN数量密集程度显著降低。
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