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不同的钝化处理也会影响膜的成分与结构,从而影响不锈性,如通过电化学改性处理,可使钝化膜具有多层结构,在阻挡层形成CrO3或Cr2O3,或形成玻璃态的氧化膜,使不锈钢能发挥的耐蚀性。学者对不锈钢钝化膜的生成进行了大量研究。以近几年北京科大对316L钢钝化膜光电子能谱(xps)研究为例作简述。不锈钢钝化是表面层由于某种原因溶解与水分子的吸附,在氧化剂的催化作用下,形成氧化物与氢氧化物,并与组成不锈钢的cr、NMo元素发生转换反应,终形成稳定的成相膜,阻止了膜的破坏与腐蚀的发生。
不同的磷化液对钢的酸蚀速度约1-3g/m2;作厚膜磷化时,酸蚀反应速度还要求高许多。酸蚀反应对形成涂膜是非常重要的,因为它既可净化金属表面、又能提高漆膜的附著力。在酸蚀反应发生时,由于金属表面的溶解,所以紧靠表面的磷化液中的游离酸被消耗,金属离子进入磷化液,所溶入的金属离子类型与所处理的基材有关。在磷化液中添加氧化促进剂可减少酸蚀反应时所生成的:钢表面:Fe+2H+1+2Ox→Fe+2+2HOx镀锌钢表面:Zn+2H+1+2Ox→Zn+2+2HOx铝表面:Al+3H+1+3Ox→Al+3+3HOx2.磷化反应:在磷化液中所发生的第二个反应是磷化。
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不锈钢是由铁、铬、碳及众多不同元素所组成的合金,铁是主要成分元素,铬是主要的合金元素。一般而言,铬含量至少要占11%才能称为不锈钢,因为如果铬含量不足,则不锈钢外表将无法形成那层致密的氧化铬保护膜,而失去防锈﹝腐蚀﹞的功能。若铬的含量足够,在常温大气中,是不会生锈的。一般依其金相组织可以分为五大类:﹝一﹞奥斯田系不锈钢平时常看到的34不锈钢即为此类,其标准成分是18%铬加8%镍,即一般所称的18-8不锈钢。
一方面,近年来钢结构向高层、大型和更大跨度发展,因此要求H型钢向更大规格尺寸发展。为适应这一市场需求,JFE开发并生产了大型的定外形尺寸的H型钢(以下简称SHH型钢),其腹板高度达到1000毫米。另一方面,为了使建筑物的设计更加节能,须要尽量减轻钢结构的厚度和重量,这对钢构件的设计强度提出了更高的要求。强烈地震会严重破坏钢结构的梁端连接部。需要具有低屈强比、高韧性(包括焊接部分)和优良焊接性能的钢。
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乌克兰国家黑色冶金研究所的学者通过试验证明了把颗粒镁分散地喷入铁水中并充分扩散的脱硫过程所具有的脱硫潜力。开发的大用量喷镁脱硫工艺可以将铁水预处理熔池中的换热-换质界面增大33%~50%,由此提高了镁的利用率,喷镁用量由7~13kg/min增加到16~25kg/min,脱硫及扒渣全过程耗时只相当于转炉冶炼周期的50%~70%。确定了喷吹过程参数和装置结构参数,所有的工艺任务由一套喷吹装置完成。研发的成果在钢厂已被应用。L-BPI工艺的可靠性与应用可L-BPI工艺的可靠性与应用可行性,这是此新工艺应用和推广的技术保障。需要在实验室理论与实验研究的基础上,进行中间规模的现场试验,研究考察研制的钢包底喷粉元件的工作状态、喷粉工艺参数对喷粉元件工作状态及效果的影响规律,为工业试验积累数据和经验。在此基础上,对底喷粉元件和喷吹参数进行进一步完善,进行实际生产的应用试验研究,研究探讨工业应用的可能性和可操作性,并实现工业应用。