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目前使用的低温结构材料中,用盘多的仍是低合金结构钢,这类钢的韧性会随着温度的降低而降低,即存在一个由韧性到脆性的转变。如果工程结构或低温压力容器等在脆性状态下工作,难免发生脆断辜故。所以,在低温条件下使用的结构材料,除了要求足够的强度外,具有良好的韧性。对结构材料的低温脆性问题,长期以来做了大量的研究工作,提出了不少低温脆性评定指标和试验方法。温度、应力(包括殊余应力)和应力集中是造成低温低应力脆断的条件,对于不同服役条件下工作的工程结构或机器零件,应有不同的指标作为低温脆性的判据。

脆性断裂过程也是由脆性断裂开始和脆性裂纹扩展(速度)两个阶段组成,究竟是以防止开裂为主还是要求止住已有裂纹的扩展为主(即开裂韧性和止裂韧性),对不同结构而言是有差别的。例如,低温压力容器,一旦在缺陷处发生脆性开裂,要想止裂是不容易的,只要有泄漏,燃烧或爆炸事故就难以避免,因而这类设备应防止脆性开裂。而对于船舶,桥梁及矿山,工程机械等,裂纹扩展特性和止裂韧性则是通常考虑的指标,在目前,脆性断裂控制在管道上已得到应用。不少机器零件是在交变载荷作用下工作的,由于低温使材料变脆,允许的疲劳裂纹临界尺寸ac比常温下要短的多,因而脆性断裂的危险性就比常温下大得多。

铂铑丝回收项目根据生产规模制定合理可行的工艺技术方案,生产设备选型及数量均与生产规模相匹配,主要工艺方案遵循《机械行业节能设计规范》JBJ14-2004中要求,项目工艺设备的设计时基数符合《机械工厂年时基数设计标准》JBT2-2000要求,各生产工序采用的技术方案符合设计规范的规定,选用国内外节能的设备,无国家明令禁止和淘汰的设备。

对于铑粉废料的产生,主要是因为在铑催化剂反应过程中,会因为反应温度过高或是因为微量杂质的影响等原因失活。这些替换下来的铑碳催化剂,都残留贵金属铑金在里面。由于铑金比较昂贵且稀有,再加上我国铑的矿产资源,所以铑的回收再利用,具有非常重要的价值。

湿法工艺则是通过氧化消解、还原等方法分离铑碳催化剂的有机物。因为有些铑废液使用焚烧法损耗率较高,这时候采用湿法会大大提高铑的回收率。比如一种从羰基合成的废铑催化剂,在此类废铑催化剂回收铑时,通过加入氧化剂处理混合的溶液,经过加入氢氧化物反应等得到铑的沉淀物,经过多次过滤、洗剂、干燥等工艺程序得到铑。

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