从“由钨电极谈TIG焊的分类”到手工钨极氩弧焊的安全操作章程 Ⅲ

手工钨极氩弧焊是一种TIG焊(钨极氩弧焊)焊接方法,下文将接着讲述手工钨极氩弧焊的安全操作章程,包括操作按钮的位置,操作时应佩戴专用的面罩、静电防尘口罩等防护问题。
(12)氩弧焊操作按钮应该要靠近电弧,方便在发生故障时,能够随时关闭电源。
(13)在电弧附近,不得赤身和裸露其他部位,不准在电弧附近进食和吸烟,避免臭氧和烟尘吸入体内。
(14)操作工应该要随时佩戴静电防尘口罩。操作时尽量减少高频电作用时间。连续工作时间不得超过六小时。
(15)氩弧焊的工作场地的空气流通性要好。在工作时,应该要开通风排毒设备。如果通风装置失效,即无法正常工作时,则应停止工作,待其修好时,在继续工作。
(16)不许撞或砸氩气瓶,且如果需要立放时,应该要有支架支撑,并且还要远离明火(大于三米)。
(17)在容器内部进行氩弧焊时,应该要佩戴专用的面罩,以减少吸入有害烟气的量。容器外应该要设人监护和配合。
(18)钍钨电极应该要存放扎起铅盒内,以避免因大量的钍钨电极集中在一起时,其放射量的累加剂量会超出安全规定而导致危害到人体健康。


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由正庚烷MSDS谈辛烷值的测定方法

正庚烷MSDS(化学品安全技术说明书)中有一条提到,正庚烷可以用作辛烷值测定的标准,本文主要讲述的是辛烷值的测定方法。汽油辛烷值指的是汽油在稀混合气情况下抗爆性的表示单位,在数值上等于在规定条件下与试样抗爆性相同时的标准燃料中所含异辛烷的体积百分数。

常见燃料的辛烷值如下表所列:

燃料

研究法辛烷值

抗爆度

马达法辛烷值

正庚烷

0

 

 

异辛烷

100

95-96

90-92

十六烷

<-30

 

 

正辛烷

-10

 

 

柴油

15-25

 

 

甲烷

107

 

 

E10汽油

87-93

 

 

E85汽油

105

 

 

典型的二冲程外侧引擎所需辛烷值

69

67

65

辛烷值的测定方法:
标准燃料:由正庚烷和异辛烷的混合物组成。正庚烷用作抗爆性低劣的标准,其辛烷值为0;异辛烷用作抗爆性优良的标准,其辛烷值为100。将这两种烃按不同的体积比混合,可配制成辛烷值由0-100的标准燃料。混合物中异辛烷的体积百分数愈高,它的抗爆性能也愈好。在辛烷值试验机中测定试样的辛烷值时,提高压缩比到出现标准爆燃强度为止,然后,保持压缩比不变,选择某一成分的标准燃料在同一试验条件下进行测定,使发动机产生同样强度的爆燃。当确定所取标准燃料,如恰好是由30%正庚烷和70%异辛烷组成的,则可评定出此试油的辛烷值等于70。车用汽油的牌号是按照辛烷值区分的,有66、70、76、80和85等号。根据辛烷值的实测结果可判定属哪一牌号的车用汽油。例如,80号车用汽油即表明该汽油辛烷值不低于80。

钨电极 氩弧焊

 

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海竿串钩钓黑鱼技巧

黑鱼学名乌鳢俗称才鱼,喜欢栖息在水草茂盛的静水或缓流水域的环境中。潜伏在水草中,突击性吞食近旁的水生动物。冬季、早春生活在水体底层;夏秋季节水温上升时,在水的中上层捕食游动水生动物和昆虫,它有逆水的习性,早晚和夜间则喜欢潜伏在草丛中捕食小鱼小虾。

使用海竿串钩钓黑鱼,主要是采用固定钓点,等鱼上钩的方法。黑鱼个体大,性情凶猛,挣扎力强,耐力持久。所以,要选择3米左右的海竿,线要用3-5号的优质尼龙线,轮要用能容纳100米左右钓线的旋压式绕线轮。渔坠子选择钨合金材质的为佳,因为黑鱼是比较凶猛的鱼类,钨合金渔坠子因其密度大、体积小,而可以保证重量,这对钓黑鱼十分重要。与此同时,钨合金也是环保的材料,符合当今的环保主题。

黑鱼是荤食性鱼类,吃食凶猛,靠捕食水生小动物为生。因此,只要是水生小动物,都可以作为钓黑鱼的钓饵,如小鱼小虾等,但相比而言,用小泥鳅钓黑鱼效果最好。小泥鳅挂钩方法有二:其一,将钩从小泥鳅肛门刺入向前方肚皮穿出,露出钩尖和倒刺即可;其二,将钩尖从泥鳅背鳍中部下方根处横刺过去,露出钩尖和倒刺即可。以上两种挂钩方法,都能使小泥鳅在水中保持长期鲜活,从而引诱黑鱼吞食上钩。

黑鱼咬钩动作异常凶猛,若装漂钓,黑鱼咬钩时,会出现黑标的情况。若不装漂,竿尖会急速地拉弯,只要出现上述两种情况,应及时收竿。黑鱼口腔内部组织较硬,加上钓钩较大,钩条粗,扬竿力量应比钓其它鱼的力量要大。黑鱼中钩后,会往有水草的地方逃窜。钓者遛鱼时要控制好它逃窜的方向,最好将鱼牵领到没有水草的亮水处遛,以免挂草跑鱼。

黑鱼是用肺呼吸的鱼类,对钓获的黑鱼可放入鱼护存活,但鱼护不能折弯摆放,也不能象存放鲤鲫那样系到水里以防窒息而死。在夏季时,可将黑鱼放在阴凉处的草地上。间隔40~60分钟喷洒点水,保持周围的潮湿。

 

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黑、白钨矿捕收剂研究

白钨矿与含钙脉石的矿物如方解石和萤石矿物等的分离难度也很大,因此白钨矿浮选药剂和浮选设备的研究至关重要。白钨矿捕收剂可以分为4类:阴离子捕收剂、阳离子捕收剂、两性捕收剂以及非极性捕收剂,其中最常用的为阴离子捕收剂。另外,捕收剂的组合使用也是研究的热点。阴离子捕收剂主要包括脂肪酸类、磺酸类、膦酸类、羟肟酸以及螯合类捕收剂,阳离子捕收剂主要是指胺类捕收剂,两性捕收剂即氨基酸类捕收剂。

程新朝用螯合捕收剂和水玻璃为主的组合抑制剂的药剂制度,最终得到含WO371.83%、回收率56.23%的白钨精矿和含WO366.61%、回收率27.30%的黑钨精矿,总钨回收率达83.53%。孟宪瑜用改性水玻璃和脂肪酸进行白钨粗选,用改进的“彼德洛夫法”进行白钨加温精选,原矿含WO30.418%,获得含WO367.87%、回收率85.99%的白钨精矿。张忠汉等采用螯合捕收剂GYN和辅助捕收剂GYE,获得白钨精矿含WO345.2%,回收率达89.58%。叶雪均等加入配比为5∶1的731氧化石蜡皂与塔尔油作组合捕收剂,比单用731氧化石蜡皂时WO3品位下降0.24%,回收率提高了2.26%。余军等用捕收剂CKY和油酸钠对黑钨矿、白钨矿、萤石、方解石单矿物和实际矿物进行了浮选分离研究,可实现钨矿物与萤石、方解石的有效分离。周箐等采用K捕收浮选瑶岗仙白钨矿,可从含WO3为0.32%的给矿中得到含WO364.76%、回收率为87.76%的白钨粗精矿。周晓彤等采用先浮硫化矿,再加入Na2CO3、Na2SiO3和高效复合捕收剂TA进行白钨粗选,白钨粗精矿添加改性Na2SiO3和进行加温精选的工艺流程,获得WO3品位65.41%、回收率81.12%的白钨精矿。韩兆元采用GYB与ZL的组合对含WO30.81%的原矿进行黑钨矿和白钨矿的混合浮选,获得了含WO330.07%、回收率为88.79%的粗精矿,加温精选获得白钨精矿中WO3品位为68.24%,回收率为60.02%;精选尾矿经摇床选别获得WO3品位为66.17%、回收率为13.74%的黑钨精矿;次钨精矿中WO3品位为32.72%,回收率为10.79%;钨精矿中WO3总回收率为84.55%,获得了较好的选矿指标。曾庆军用ZL做捕收剂获得的钨精矿品位和回收率均高于用731氧化石蜡皂,且ZL捕收剂用量少。当原矿品位为WO30.58%时,可获得钨精矿品位66.82%、回收率90.98%的工业试验指标。张树宏在Na2CO3和Na2SiO3碱性介质中用GYW新型氧化矿捕收剂进行白钨矿选矿,当原矿含WO30.58%时,获得WO3品位65.70%、回收率75.90%的白钨精矿。邓丽红用R31为捕收剂、Na2CO3为调整剂、Na2SiO3为抑制剂进行白钨粗选,白钨精选采用Na2SiO3加温浮选的工艺,在原矿含WO30.28%时,获得白钨精矿品位73.10%,回收率为81.67%,R31是白钨矿较为合适的捕收剂。

 

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稀土三掺钨酸钙多晶上转换发光机理

以下是稀土三掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶上转换发光机理

根据Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶的上转换稳态发射光谱和功率曲线分析,结合稀土离子的能级分布图,提出了Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶的上转换发光机理,具体机理如图所示。

由图可知,上转换蓝光的发光过程以Tm3+/Yb3+三光子能量传递过程为主。Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶上转换蓝光激发机理如下:首先 Yb3+离子受到980nm光源激发,由基态能级2F2/7跃迁到激发态能级2F5/2,处于激发态能级的Yb3+离子不断将能量传递给Tm3+离子,使Tm3+离子由基态能级3H6跃迁到3H5能级,并无辐射弛豫到3F4能级,至此第一次能量传递过程结束。然后处于激发态能级的Yb3+离子第二次将能量传递给Tm3+离子,使Tm3+离子由3H5能级跃迁至3F2,3能级,并无辐射弛豫到3H4能级,至此第二次能量传递过程结束。最后处于激发态能级的Yb3+离子第三次将能量传递给Tm3+离子,使Tm3+离子由3H4能级跃迁至1G4能级, 1G4能级的Tm3+离子再向基态能级3H6跃迁,辐射出475nm波长的上转换蓝光。 

上转换绿光发光过程是Ho3+/Yb3+的两光子能量传递过程。Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶上转换绿光激发机理如下:首先 Yb3+离子受到980nm激光器的激发,由基态能级2F2/7跃迁到激发态能级2F5/2,处于激发态能级的Yb3+离子不断将能量传递给Ho3+离子,使Ho3+离子由基态能级5I8跃迁到5I6能级。然后处于激发态能级的Yb3+离子再次将能量传递给Ho3+离子,使Ho3+离子由5I6能级跃迁至5S2,5F4能级。最后Ho3+离子由5S2,5F4能级向基态能级5I8跃迁,辐射出545nm左右的上转换绿光。 

上转换红光是由Ho3+离子和Tm3+离子共同发出的,Ho3+离子红光发射为两光子能量传递过程,Tm3+离子红光发射为三光子能量传递过程。具体过程如下:当Ho3+离子吸收能量被激发到5I6能级后,通过无辐射弛豫跃迁到5I7能级,处于5I7能级的Ho3+离子再次吸收Yb3+离子传递的能量跃迁至5F5能级;或者当Ho3+离子与Yb3+离子通过两次能量传递处于5S2,5F4能级后,无辐射弛豫到5F5能级。最后处于5F5能级的Ho3+离子都向基态能级5I8跃迁,发射出659nm左右的上转换红光。Tm3+/Yb3+上转换红光的发光机理与蓝光类似,处于基态能级的Tm3+离子通过三光子能量传递被激发到1G4能级后,由1G4能级向3F4能级跃迁辐射出660nm波长的上转换红光。


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硬质合金扇形喷嘴

硬质合金扇形喷嘴的喷雾形状边沿界定较为清晰,经过精细加工的导流平面使得喷雾形成均匀且具有高冲击力的扇形。这样的喷雾通道大且通畅,在一定程度上减少了阻塞的现象。喷雾形状为多种角度的扇形由于地球重力的影响,会有“边缘效应”的产生,即喷雾的扇形剖面产生逐渐变细的边缘喷雾颗粒细小均匀,喷雾颗粒大小中等在多个喷 嘴进行布置时,需要有25%~30%的重叠,以使整个方向上的排布均匀。能够产生多种角度的扇形喷雾喷雾水流均匀,液滴大小中等采用单元组合式连接方式, 方便安装和更换可加装过滤网,易于清洗。可以在大多数管道系统上安装或更换。硬质合金扇形喷嘴被广泛运用于化学污垢的清理,如金属加工、油渍污渍、喷雾涂层、清洗冷却等。

 

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钨坩埚-锻造钨坩埚

钨坩埚是金属钨的制品。锻造钨坩埚指的是经过锻轧的钨坩埚。烧结钨坩埚的尺寸大于锻造钨坩埚,最大直径可做到100mm,厚度为5~12mm,高度也可达到100mm。

锻造钨坩埚主要是用于熔炼其他金属,如熔铝等。其与烧结钨坩埚的钨物理性能上的不同为密度,烧结的为18.2/cm3, 而锻造可以做到19.1g/cm3。锻造钨坩埚有更好的晶体结构。因其耐高温,可作为稀土冶炼炉等工业炉内的核心容器。

锻造钨坩埚的物理性能:

高密度(可达19.1g/cm3)

高纯度(99.95%以上)

尺寸精准

无内裂纹

内外壁光洁


 

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硬质合金刀具的铝合金材料

硬质合金刀具的铝合金材料分为:

1、容切削铝合金

该材料在航空航天工业应用较多,适用的刀具有K10、K20、PCD,切削速度在2000~4000m/min,进给量在3~12m/min,刀具前角为12°~18°,后角为10°~18°,刃倾角可达25°。

2、铸铝合金

铸铝合金根据其Si含量的不同,选用的刀具也不同,对Si含量小于12%的铸铝合金可采用K10、Si3N4刀具,当Si含量大于12%时,可采用PKD(人造金刚石)、PCD(聚晶金刚石)及CVD金刚石涂层刀具。对于Si含量达16%~18%的过硅铝合金,最好采用PCD或CVD

金刚石涂层刀具,其切削速度可在1100m/min,进给量为0.125mm/r。


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硬质合金刀具刃口钝化的几何形状

把比较锋利并且不够光滑整齐的硬质合金刀具切削刃加工成具有特定的、光滑的形状,大多是倒圆刃和瀑布刃,这个加工过程称为硬质合金刀具刃口钝化。目前,常见的切削刃几何形状有以下几种:锐刃、倒棱刃、消振棱刃以及白刃。钝化后的硬质合金刀具,80%以上采用倒圆刃和瀑布刃。它们的特点以及使用范围如表所示:
硬质合金刀具刃口钝化的几何形状

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采用溶胶-凝胶法制备WO3薄膜

溶胶-凝胶法的原理是将前驱物溶于溶剂中形成均匀的溶液,溶质与溶剂发生水解反应后,水解产物经缩聚反应聚集成纳米级粒子并组成溶胶,再将溶胶采用不同工艺制备成各种薄膜。溶胶-凝胶法制备材料具有工艺简单、成本较低、低温合成、化学均匀性好、材料形状多样等特点。目前溶胶-凝胶法制备WO3薄膜大致有:钨酸盐酸化法、钨粉过氧化聚钨酸法、钨酸盐的离子交换法、钨的醇盐水解法、氯化钨的醇化法等几种类型。叶辉等采用离子交换法从钨酸钠获得钨酸溶液,然后加入一定量的氨水和双氧水用来稳定镀膜液,用浸渍提拉法在ITO玻璃基片上成膜,150℃下烘烤30min,再反复涂膜,最后在350~500 ℃下热处理2h,得到WO3薄膜。研究表明,加入一定量的氨水和双氧水可以稳定镀膜液和延长形成凝胶的时间。此外,WO3薄膜的制备方法还有光化学法、网板印刷法、湿电化学沉积法等。
 
 
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絶縁ガラス用Cs 0.32 WO 3粒子

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