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孔金属化时,化学镀铜反应是在孔壁和整个铜箔表面上同时发生的。如果某些部位不清洁,就会影响化学镀铜层和印制导线铜箔间的结合强度,所以在化学镀铜前必须进行基体的清洁。 常用的清洗液及操作条件列于表如下:清洗液及操作条件组分123碳酸钠(g/l)4~6——磷酸三钠(g/l)4~6——OP乳化剂(g/l)2~3——(g/l)—1~15—金属洗净剂(g/l)——1~15温度(℃)5时间(min)333搅拌方法空气搅拌机械空气搅拌机械空气搅拌机械3.覆铜箔粗化利用化学微蚀刻法对铜表面进行浸蚀(蚀刻深度为2-3微米),使铜表面产生凹凸不平的微观粗糙带活性的表面,从而保证化学镀铜层和铜箔基体之间有牢固的结合强度。
无锡征图钢业有限公司
热轧精密钢管用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施计算机 控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、 宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、 切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即 成热轧酸洗板卷。(1)合理选材。对精密复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热,对较大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热。
虽然添加Mn对于形成奥氏体并不非常有效,但是添加Mn可以使更多的N溶解到不锈钢中,而N正是一种非常强的奥氏体形成元素。在2系列的不锈钢中,正是用足够的Mn和N来代替Ni形成1%的奥氏体结构,Ni的含量越低,所需要加入的Mn和N数量就越高。在21型不锈钢中,只含有4.5%的Ni,同时含有6.%Mn、.25%的N,这也是2系列不锈钢的形成原理。在有些不符合标准的2系列不锈钢中,由于不能加入足够数量的Mn和N,为了形成1%的奥氏体结构,人为地减少了Cr的加入量,这必然导致了不锈钢抗腐蚀能力的下降。2超级不锈钢根据不锈钢材料的显微组织特点,超级不锈钢分为超级铁素体不锈钢、超级奥氏体不锈钢、超级马氏体不锈钢和超级双相不锈钢等几个类型。超级奥氏体不锈钢。在普通奥氏体不锈钢的基础上,通过提高合金的纯度,提高有益元素(Cr、Mo)的数量,降低C含量,防止析出Cr23C6造成晶间腐蚀,获得良好的力学性能、工艺性能和耐局部腐蚀性能,并替代了Ti稳定化不锈钢。超级铁素体不锈钢。继承了普通铁素体不锈钢强度高、抗氧化性好、抗应力腐蚀优良等特点,同时改善了铁素体不锈钢的延性—脆性转变、对晶间腐蚀较敏感和焊态的低韧性等局限性。
方管钢厂生产继续维持正常水平。市场方面,8月社会库存达到高位,方管市场都在去库存化操作,但总体库存下降幅度有限。通过对于当下市场主流不锈钢品种的解读,预计5月份含镍系不锈钢受成本触底反,供需矛盾依旧等原因,预计未来一个月其价格趋势很有可能是一个筑底反的过程。而400系不锈钢行情受到含镍系不锈钢价格走势的影响,以及钢厂调整钢种结构导致市场400系充盈价格还将出现小幅暗跌。从供需面来看,方管市场需求好转仅仅是季节性的调整,并未实现根本性好转。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形较大模具要掌握变形规律,预留余量,对于大型、精密复杂模具可采用组合结构。
(3)精密复杂模具要进行预先热,消除机械过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于精密复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对精密复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷。
(7)对一些精密复杂的模具可采用预先热、时效热、调质氮化热来控制模具的精度。
(8)在修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热工艺也是减少精密复杂模具变形的有效措施。
与现行常规操作基数相比,使用30%热压含碳球团时,热空区温度下降约200℃。研究结果显示,随着热压含碳球团使用量增加,生铁产量上升而渣量下降,当使用30%的热压含碳球团时,生铁产量上升4.9%,渣量下降10.4%。更高的生铁产量是随矿焦比增大,更多的含铁原料可以加入高炉造成的。在使用热压含碳球团的情况下,中脉石含量较低,而且焦比降低。更少的脉石进入炉内,从而减少了渣量。随着热压含碳球团加入量的增加,热压含碳球团中带入的碳成比例地增加。
天然气的输送因此也成为了各大生产运行单位科研部门主要研究的方向及目标。目前我国天然气输送行要以管道输送为主,同时存在气瓶输送、固态输送等多种形式。在长输天然气管道中,为增加输气效率,一般都建有中间压气站,即利用压缩机将其他形式的能量,如电能、机械能等,转化为压力能,从而达到增加单位时间输送量和输送速度的目的。而离心式压缩机因为其效率高、维护量低、故障率低等诸多特点,渐渐在各类压缩机中脱颖而出,成为新建压气站的机型。