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钢带式
仪器信息网钢带式专题为您提供2024年最新钢带式价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括钢带式参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的钢带式您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合钢带式相关的耗材配件、试剂标物,还有钢带式相关的最新资讯、资料,以及钢带式相关的解决方案。
钢带式相关的方案
Q-FOG循环腐蚀盐雾箱满足 GB/T 13448-2019彩色涂层钢板及钢带试验方法要求
新公布的GB/T 13448-2019彩色涂层钢板及钢带试验方法取代了GB/T 13448-2006版,值得一提的是,在GB/T 13448-2006 彩色涂层钢板及钢带试验方法中,只有中性盐雾,而在刚发布的GB/T 13448-2019中加了循环盐雾(参照JASO M609)的要求,因此,企业需要对彩色涂层钢板及钢带等做循环盐雾试验。Q-LAB 循环腐蚀盐雾试验箱Q-FOG CRH能满足GB/T 13448-2019彩色涂层钢板及钢带试验方法中对循环盐雾的要求。
应用分享丨腐蚀钢板表面的失效分析
热轧工艺(图1)会在钢带表面产生氧化层(也称铁鳞),在进一步加工之前需要去除铁鳞。对于某些不显眼位置或者某些不锈钢薄板,可以采用喷丸方式去除氧化层,而碳钢上的氧化层常用酸洗的方法去除。
S08Al 热轧带钢氧化铁皮压入原因分析
S08Al 热轧带钢带头 30m 的范围内氧化铁皮压入较严重,主要集中在带钢宽度方向的两侧,距带钢边部约 100mm 的范围内,沿轧制方向分布。对板坯、粗轧后和精轧卷取后分别取样,利用光学显微镜和扫描电镜进行分析,结果显示:热轧后带钢带头的氧化铁皮压入主要为精轧 F2 和 F3 机架轧辊表面破损导致。
胶黏带持粘性的测试方法A法-胶粘带与垂直标准钢板的持粘性试验方法
本标准中的方法A是在恒定荷载以及温度为(23士1)℃,相对湿度为(50士5)%条件下,通过胶粘带的失效时间来测量胶粘带对标准钢板的持粘性。对标准钢板的持粘性 将一条胶粘带在受控滚压速率下粘贴到一块标准钢板上。该钢板垂直安装,在胶粘带的自由端悬挂一个标准质量的砝码,测定粘合失效的时间。注:此方法用于在恒定荷载条件下,失效时间在4h以内的持粘性测定。
涂料柔韧性试验方法T型弯折机
涂膜柔韧性是衡量涂料的重要指标之一,对新产品种涂料配方的筛选的应用有很大的参考价值。依据国家标准GB/T12754-91进行设计制造的QZW型T型弯曲试验机是测试涂料柔韧性的一种新机型,适用于测试彩色钢板及钢带的涂层T型弯曲试验仪,以及有关产品涂层的T型弯曲试验仪。
纤维增强胶粘带与水平标准试验钢板的持粘性试验方法
在温度为23℃,相对湿度为50%以及恒定荷载条件下作用48 h之后,根据滑动位移,测定水平粘贴在一块标准试验钢板上的纤维增强胶粘带的持粘性的方法。
胶粘带与不锈钢板间的剥离强度测试方法
胶粘带的剥离强度是表征其胶粘性能的重要性能指标,是胶粘带质量重要的评价要素之一。本文以某品牌的胶粘带为例,利用Labthink兰光XLW(PC)智能电子拉力试验机测试了样品与不锈钢板间的剥离强度,并对试验的过程、试验的原理及设备的参数、适用范围等内容进行介绍,从而为胶粘带生产或使用单位监测其剥离强度提供参考。
胶黏带初粘力测试(刚球法)
将擦去防锈油的钢球,放入盛有消洗剂的容器内浸泡数分钟,取出后,用清洁的清洗剂和纱布反复清洗擦拭,然后再用干净纱布擦拭干净,清洗后的钢球,应用干净的竹(木、骨)制镊子等工具央取。
采样钢瓶采样方案的整合
许多气体化工产品的分析是在仪器上进行的,通常把采样步骤与分析的第一步相结合,但还是需要借助采样容器来实施,气体、气液混合物、带压气液固混合物在理论上仍然存在一些问题,由于流速、压力、温度等条件的影响,采样实践中的问题显著,本文给出了一般情况下气体、气液、气液固体的采样设备和技术。关键词:采样钢瓶、气体采样容器、带压采样钢瓶、取样钢瓶单位:普洛帝服务中心/普研检测
伊拉克扎格罗缝合带(Damamna)泥盆系a型花岗岩锆石U-Pb定年与地球化学:与海西期造山运动有关的岩浆活动新证据(英文原文)
达曼那花岗岩(DG)位于伊拉克东北部的Shalair山谷地区,位于Sanandaj Sirjan区(SSZ)内。DG岩石锆石U-Pb年龄为364-372 Ma,为花岗体结晶年龄。DG岩石为a型花岗岩、高溶蚀岩和过铝质。它们富含SiO2、碱、Ga/Al、Ga、Zr和Rb/Sr,而CaO、MgO、Sr、P和Ti等被耗尽。这些岩石呈现出陡峭的REE模式,LREE富集相对于HREE ((La/Yb)N= 5.7-42.5), Eu异常明显为负,反映长石分馏。地球化学特征及相互关系表明,DG岩为非造山期,赋存于具有类油岩岩浆亲和力的伸展构造体系中。DG的岩石的特点是低Y / Nb比率(0.2 - -1.5)和积极ε Nd(371毫安)值(+ 1.6 + 4.2),能指示地幔起源。在Y/Nb - yb /Ta图中,A1型花岗岩的DG岩图,Y/Nb值略高,且有从A1向附近A2过渡的趋势,这可能表明地壳污染作用较弱。同位素和地球化学资料表明,富集的地幔源岩浆与地壳污染和分馏结晶作用共同作用形成了该盆地的岩浆。SSZ地区DG岩石的地球化学和地质年代学结果表明,该地区为伸展带,可能代表泥盆世晚期或更早时期新特提斯裂隙的早期阶段,这与在阿拉伯北部和伊朗西北部的海西期造山运动和构造岩浆活动有关。
如何使用手持式钢筋位置测定仪检测钢筋位置的操作步骤
如何使用手持式钢筋位置测定仪检测钢筋位置的操作步骤
Genius AE系列,新一代实验室供气解决方案
随着环保理念深入人心,有越来越多的实验室把“可持续”列入了建设和发展目标中,倾向于寻找更可持续的供气解决方案。经验证,使用气体发生器替代钢瓶可有效减少实验室的碳足迹。你是否在为你的实验室寻找更安全、便利、可持续的供气解决方案?Peak推出的新一代气体发生器——Genius AE系列,是您的不二之选。
解读初粘力测试仪检测压敏胶带的标准测试方法
GB/T4852—2002《压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)》中,要求初粘性测试仪必须同时具备A法斜面滚球法和B法斜槽滚球法两种测试方法。除非特殊测试需求,一般都选择A法进行测试。其中,针对A法斜面滚球法的测试原理是:通过钢球和压敏胶带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带对钢球的粘附作用来测试试样初粘性。
检测胶带持粘性的方法
胶粘带执行国标《GB/T4851-1998压敏胶粘带持粘性试验方法》,标准中对实验装置的要求包括压棍、不锈钢试验板及试验架。其中要求压辗是用橡胶包覆的直径(不包括像胶层)约B4 mm,宽度约45 mm的钢轮子,厚度约6 mm,重2000g。对不锈钢试验板的要求是厚度为1.5~2.O mm,宽为40 ~50 mm,长为60~125 mm。要求中标明试验架是由可调水平的底座和悬挂固定试验板用的支架组成。
压敏胶粘带斜面滚球法初粘性试验方法
原理将一钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面,根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸,评价其初粘性大小 或将-规定大小的钢球滚过倾斜槽,测量其在水平板上的胶粘带粘性面上滚动的距离来评价其初粘性的大小。
生物膜和腐蚀产物膜对A3钢的腐蚀作用研究
应用电化学方法和表面分析技术(AFM和SEM)研究硫酸盐还原菌( SRBB) (生物环境)及其腐蚀产物(非生物环境)对A3钢腐蚀行为的影响以及A3钢在两种不同环境下的腐蚀特征. 只做学术交流,不做其他任何商业使用,版权归原作者所有!
不锈钢钝化膜耐蚀性与半导体特性的关联研究
摘要通过极化曲线、交流阻抗谱和钝化膜半导体特性等电化学测量,研究了经电化学阳极氧化处理的不锈钢钝化膜在0.5 molL-1 NaCl 溶液中耐蚀性能与其半导体特性的关系,进一步探索电化学改性处理不锈钢钝化膜的耐蚀机理. 结果表明,不锈钢钝化膜在负于平带电位范围表现为p 型半导体,在高于平带电位范围表现为n 型半导体,这主要与组成钝化膜的Fe 和Cr 氧化物半导体性质有关. 与自然条件下形成的不锈钢钝化膜比较,发现经过电化学阳极氧化后不锈钢钝化膜具有较低的施主与受主浓度,平带电位负移,说明阴离子在钝化膜表面发生吸附.低的施主与受主浓度及钝化膜表面负电荷的增强,可有效排斥侵蚀性Cl-在钝化膜表面的特性吸附,有利于提高不锈钢的耐局部腐蚀性能.
胶粘带90度剥离强度的测试过程
1.将胶粘带样品放置在23±1℃、50±5%rh的环境中,进行状态调节24 h。2.用丙酮擦拭不锈钢板表面4次,并晾置10 min。3.去除胶粘带样品表面的4层,用裁刀在剩下的样品中裁取宽为24 mm、长度为300 mm的试样。
汇诚仪器DSC:玻璃钢Tg测试进口仪器的国产替代方案
本文旨在探讨汇诚仪器DSC-600S差示扫描量热仪在测试玻璃钢材料玻璃化转变温度(Tg)方面的性能,并与进口仪器进行对比分析。通过对特定玻璃钢样品进行测试,我们得到了两个Tg峰值温度,并与进口仪器的结果进行了比较。
缓蚀剂在N80钢上吸附行为研究
(本文章版权属于文章作者及所属出版机构,下载本文仅作学习研究之用,不得用于商业目的。) 应用极化曲线和交流阻抗技术研究了4 种缓蚀剂在N80 钢基体和碳酸亚铁膜上的吸脱附行为. 实验表明,对同一种缓蚀剂,其在N80 钢光洁表面和在腐蚀产物膜上的吸附力强度不同,而酸性缓蚀剂和小分子缓蚀剂在N80 钢光洁金属表面和碳酸亚铁膜上各表现出不同的缓蚀行为。
不锈钢钝化膜耐蚀性与半导体特性的关联研究
本文通过瑞士万通AUTOLAB电化学工作站,通过极化曲线、交流阻抗谱和钝化膜半导体特性等电化学测量,研究了经电化学阳极氧化处理的不锈钢钝化膜在0.5 molL-1 NaCl 溶液中耐蚀性能与其半导体特性的关系,进一步探索电化学改性处理不锈钢钝化膜的耐蚀机理.
低熔点元素铋对钢切削性能和高温变形的影响
近年来,随着绿色冶金的发展及人们环保意识的增强,环保型铋易切削钢被开发出用于替代有毒的铅易切削钢,以满足市场对高性能、环保型易切削钢的需求。然而,低熔点元素铋在钢中作为“两面性元素”,一方面可显著提高钢的可切削加工性能;另一方面作为钢中5大有害元素之一,又极易导致钢高温变形(连铸矫直与轧制)裂纹的产生。
GB/T2792-1998压敏胶粘带180°剥离强度试验方法
GB/T2792-1998压敏胶粘带180o剥离强度试验方法:本标准适用于单,双面压敏胶粘带与不锈钢板180o剥离强度的测定,也适用于与其他材料,如PVC、ABS、PE等。剥离强度:在规定的剥离条件下,使胶接试样分离时单位宽度所能承受的载荷。用kN/m表示。
Niton Apollo 手持式LIBS分析仪在钢构件的碳当量分析测试应用
钢的焊接性主要受其碳含量的影响。此外,其他元素(例如锰(Mg)、铬(Cr)、钼(Mo)、钒(V)、铜(Cu)、镍(Ni)和硅(Si))的含量也会影响其碳当量(CE)。这些元素在目前占据市场主导地位的、添加了废钢炼制的电弧炉钢中积累,并进入成品中。最初,碳当量的提出是为给给定的钢成分指定一个数值,以表明其碳的含量,这将有助于表明该钢材的等效淬透性水平。进一步而言,碳当量代表了物料成分对钢的冷裂(氢裂)敏感性的影响。在焊接作业中,碳当量计算用于预测热影响区(HAZ)的淬透性。通过碳当量计算了解化学上的任何差异,就可以确定通过填充金属成分连接在一起的两种物料的特性是否适合该工艺。如果成分之间差异过大,或者碳当量值较高接近不可取值(表1),则在焊接操作之前和焊接过程中可能需要采取特殊的预防措施。焊接预防措施可能包括规定的热处理、使用低氢电极和控制热量输入。这些指南措施很多都已在 NACE(国家腐蚀工程师协会)标准中发布。
Niton Apollo 手持式LIBS分析仪在钢构件的碳当量分析测试应用
钢的焊接性主要受其碳含量的影响。此外,其他元素(例如锰(Mg)、铬(Cr)、钼(Mo)、钒(V)、铜(Cu)、镍(Ni)和硅(Si))的含量也会影响其碳当量(CE)。这些元素在目前占据市场主导地位的、添加了废钢炼制的电弧炉钢中积累,并进入成品中。最初,碳当量的提出是为给给定的钢成分指定一个数值,以表明其碳的含量,这将有助于表明该钢材的等效淬透性水平。进一步而言,碳当量代表了物料成分对钢的冷裂(氢裂)敏感性的影响。在焊接作业中,碳当量计算用于预测热影响区(HAZ)的淬透性。通过碳当量计算了解化学上的任何差异,就可以确定通过填充金属成分连接在一起的两种物料的特性是否适合该工艺。如果成分之间差异过大,或者碳当量值较高接近不可取值(表1),则在焊接操作之前和焊接过程中可能需要采取特殊的预防措施。焊接预防措施可能包括规定的热处理、使用低氢电极和控制热量输入。这些指南措施很多都已在 NACE(国家腐蚀工程师协会)标准中发布。
使用 Niton Apollo 手持式 LIBS 分析仪 不锈钢分析测试
当今社会,不锈钢无处不在,其广泛用于化学和石化行业、发电、食品生产、建筑、运输等领域。目前市场上拥有超过100 余种不同等级的不锈钢。碳(C)是一种重要的合金元素,常常被添加到不锈钢中以增加其硬度和强度。迄今为止,碳的分析一直是一个具有挑战性的工作。OES可以检测碳,但需要依托于大型台式仪器或者笨重的推车式仪器,这也限制了其在棘手的现场环境中(梯子、狭小通道、沟渠、狭窄的空间等)的应用。因此,一个能够现场、快速、准确、稳定地进行不锈钢材料检测验证的工具意义重大。
胶粘带剥离强度的监测方法
本文以某品牌的胶粘带为例,利用Labthink兰光XLW(PC)智能电子拉力试验机测试了样品与不锈钢板间的剥离强度,并对试验的过程、试验的原理及设备的参数、适用范围等内容进行介绍,从而为胶粘带生产或使用单位监测其剥离强度提供参考。
SparkCCD 7000火花直读光谱仪测试铜带中的元素含量
火花源原子发射光谱分析法能够准确快速的测定材料的成分含量,实现多元素含量的同时定量分析。但使用火花光谱分析薄带样品时,分析面厚度需大于0.25mm。本文采用钢研纳克SparkCCD 7000型全谱火花直读光谱仪可以对厚度为0.1mm的铜带样品进行分析。
如何测试运输皮带的摩擦系数
运输皮带的摩擦系数是传送工作能否顺利完成及设备能耗高低的重要评价指标。本文利用MXD-01摩擦系数仪测试了皮带样品与设备不锈钢台面间的摩擦系数,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为皮带摩擦系数的测试提供参考。
普林斯顿及输力强:缓释剂对船用钢在潮湿大气中的防蚀研究
模拟907A钢在海水的潮湿大气环境和表面覆有薄层缓释剂液膜状态下其腐蚀受抑制的情况,利用恒电量仪连接ACM探头,监测其腐蚀状态
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