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不锈钢铸坯凝固组织的显示方法

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-08-19  浏览次数:32 选择视力保护色:

[摘要]中华不锈钢网社会各界报道:实脸结果表明超导线材临界沮度。T临界电流密度之关锐词高电流密度线材,激光沉积法,离子束辅助,不锈

中华不锈钢网社会各界报道:实脸结果表明超导线材临界沮度。T临界电流密度之关锐词高电流密度线材,激光沉积法,离子束辅助,不锈钢基底引言为电力和能童存储方面的应用,通常在合金基底或不锈钢基底上淀积超导薄膜,它们具有如下优点基底材料廉价超导线材的柔软性能良好,可以根据藉要弯曲成一定的形状基底材料的热膨胀性质与材料基本一致的根据目前在这方面的研究进展,合金墓底或不锈钢基底上能够沉积出一轴取向和一平面织构的高电流密度高温超导薄膜二这一结果比目前用粉末管状法制备的高温超导线材要高出一习薄膜连续性和均匀性都较好。
  
  另外,虽然超导材料的超导转变温度相对其他系高温超导体如系,n系等要低些,但它的优点在于有能力在下,的外磁场中工作而不失超,保持其无阻载流能力关于在合金基底或不锈钢基底上淀积超导薄膜近来已有许多研究工作仁一月。
  
  我们通过研制改造已有的激光沉积高温超导薄膜系统,并且在提高高温超导薄膜质量方面取得了较大的进展本文在研究制备过渡层时,在不锈钢基底上仅使用了离子束作为辅助,并且在离子束路径上加了中和电极和薄膜均应用准分子脉冲激光沉积。
  
  实验条件辅助离子源工作气体为气,离子束的入射方向与基片法线方向的夹角可以根据需要调节,以控制离子束辅助沉积薄膜的晶粒取向。
  
  因为对于不同材料的薄膜和不同需要的薄膜晶粒取向,辅助离子束的入射方向有重要作用阂。
  
  中华不锈钢网社会各界报道:为了在合金基底上使用过渡层沉积织构的高电流密度超导薄膜,过渡层的沉积需要以离子源辅助,并且根据的晶体结国家自然科学基金资助项目日期一收到修改稿日期一中国激光卷构,离子束的入射方向与荃片法线方向的夹角应为54.
  
  部分钢批量在线生产成2B成品钢板。抗菌性能委托外部检查机关对黄色葡萄菌进行测定评价。
  
  其实验结果( 1)经过时效处理的400研磨材,含有3. 5Cu的B钢和3. 8Cu的C钢具有抗菌性能。( 2)经过时效处理的C钢2B成品材也具有良好的抗菌性能。另外,以通常生产方法不经时效处理的SUSXM7和SUS304JI的2B成品材,都没有抗菌性能。( 3)经过时效处理的C钢2B成品材,经过400研磨后还具有良好的耐腐蚀性能,与此相反, SUSXM7的2B成品材,研磨前有抗菌性能,400研磨后无抗菌性能。
  
  (张朝生)X00 PF法竖炉煤基直接还原工艺通过半工业试验北京冶金设备研究院首创的PF法竖炉直接还原工艺1999年4月在山西朔州三元碳素公司进行了半工业试验,为我国竖炉煤基直接还原铁生产开辟了一条新路。
  
  钢铁生产传统流程是由焦化、烧结、高炉、炼钢、模铸和轧钢等工序组成,流程长、投资大、能耗高、环境污染严重,且焦煤资源有限。因而发达国家都在逐步减少焦炉、高炉座数,发展直接还原电炉连铸连轧的短流程钢厂。我国钢铁工业也开始控制总量,优化结构,向注重产量转向注重质量、品种和效益,淘汰小高炉等浪费资源、污染环境的落后工艺和装备,研究开发非高炉炼铁技术。
  
  PF法不同于炉内直接加热的竖炉和回转窑也不同于炉料在反应罐内,罐外加热的隧道窑法( Hoganas法)。而是一种反应管内外加热,能保持罐内还原气氛的连续生产的煤基直接还原竖炉工艺。能耗低、便于实现机械化和大规模生产,单位产品建设投资远低于其他工艺。
  
  在河北丰达冶金集团和山西朔州三元碳素公司的大力支持下,第一次试验就生产出金属化率92以上的DRI.说明PF工艺可靠。
  
  (陈守明)X00不锈钢铸坯凝固组织的显示方法( 1)铸态铁素体显示显示试剂配方:铁氰化钾10 g氢氧化钾10 g蒸馏水100将试样置于约50的浸蚀液中, 15 min取出,清洗吹干。在室温下长时间浸蚀不起作用,温度高于50或在50长时间浸蚀,将出现浸蚀过深、相晶界较宽,观察困难若试剂浸蚀适度、恰好显示出相而不显露相晶界,可清晰地观察到相的形态分布。
  
  ( 2)枝晶组织显示显示试剂配方:氟化氰铵20 g焦亚硫酸钾0. 5 g蒸馏水这是一种试样表面附着化学沉积膜的彩色显示方法。浸蚀后的试样表面的沉积膜的色彩再现性较好,一般从坯壳表面向中心色彩逐渐加深,在枝晶范围内,晶干中心到边缘的色彩是由淡蓝渐变为深蓝,晶间色彩由黄变为暗红。上述色彩层次,反映出了溶质浓度的偏析,使观察到的枝晶组织衬度更鲜明,更富于立体感。
  
  另外,还可进行着色膜去除后的观察研究。
  
  中华不锈钢网社会各界报道:去除方法是把试样放在水中浸泡一下,然后在冲洗干净的抛光盘呢料上轻轻擦拭,彩色膜消失后冲洗吹干。彩色膜去除后,枝晶组织反差比较强,晶界清晰、组织观察更清楚。

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