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冈田相关的论坛

  • 【转帖】日促中方提供问题饺子事件报告

    日本共同网报道,据多名日中外交消息人士31号透露,鉴于“问题饺子事件”发生近两年后真相依旧不明,日本外相冈田克也已经就问题饺子事件向中方提出要求,希望中方尽快完成中期报告,承认有问题物质是从中国混入。日方并希望在首相鸠山由纪夫明年访华前拿到报告。http://news.ifeng.com/world/200911/1101_16_1413777.shtml

  • 【讨论】日本政府敦促中方就问题饺子事件提供报告

    日本政府敦促中方就问题饺子事件提供报告日本共同网报道,据多名日中外交消息人士31号透露,鉴于“问题饺子事件”发生近两年后真相依旧不明,日本外相冈田克也已经就问题饺子事件向中方提出要求,希望中方尽快完成中期报告,承认有问题物质是从中国混入。日方并希望在首相鸠山由纪夫明年访华前拿到报告。日本千叶县警察搜查1科去年5月15日宣布:在发生了中毒症状的千叶市稻毛区母子吃剩的冷冻饺子中,发现了相当于农药残存基准10万倍以上的有机磷系杀虫剂甲胺磷,是日本国内在这次中毒事件的药物分析中所获得的最高值。千叶县警方因此断定,甲胺磷是被人故意混入的。这是日本警察当局首次断定中国冷冻饺子中毒事件是一起人为的犯罪。

  • 人员本岗位年限填报

    在CNAS系统填写中,人员一览表,人员的“本岗位年限”一般都是从毕业年限开始填,这样,年限会长些。但第三方实验室只成立一年,那本岗位年限只能是一年了。这样经验就少多了,不知大家在此如何处理?

  • 【分享】藻类及贝类毒素的分析测定

    藻类及贝类毒素的分析测定——全国境内诚邀合作、欢迎加盟伊普瑞斯科技有限公司(Express Technology Co., Ltd.)致力服务于中国境内淡水/海水藻类及贝类毒素的分析测定,并提供更全面的、多规格、高纯度的藻毒素及贝毒素标准品;主要包括: 微囊藻毒素(Microcystin, MC),包括MC-LR、MC-RR; 大田软海绵酸(Okadaic acid, OA,又称冈田(软海绵)酸、黑海绵酸、奥卡达酸); 短裸甲藻毒素(Brevetoxin),包括Brevetoxin A和Brevetoxin B; 石房蛤毒素(saxitoxin); 鳍藻毒素(Dinophysistoxin, DTX),主要为DTX-1;于2008年第四季度开始面向全国境内研究领域广大用户,大力推出全新的、最具权威性及市场震憾力的售价。针对本类产品,伊普瑞斯科技同时提供更具专业性、更加富于高效精确的服务,并推出部分藻毒素快速检测试剂盒产品。谨请相关科研单位、企事业单位、分销代理商来电来函垂询,索取资料。伊普瑞斯科技有限公司 Express Technology Co., Ltd.电话 / Tel:86-10-60206266转8011/8012/8013传真 / Fax:86-10-60206773联系人:李小姐E-mail:info@express-cn.com网址:www.express-cn.com为了保证您的查询能够得到及时的回复,烦请在给我们发送电子邮件时务必注明您的单位名称和电话联络方式!

  • 不锈钢填充柱的内径通常是多少啊?

    我们的气相色谱是热电的trace GC ultra ,之前一直用毛细管柱,检测器是FID。现在要分析化学试剂TBP,要使用不锈钢填充柱。但是缺少柱子和检测器相连的转接口,联系工程师说,要知道柱子的内径才能给编号,他说柱子内径通常是1/4,1/8,1/16,这个很晕啊,不知道怎么回事啊,请问不锈钢填充柱的内径通常是多少啊?本人是气相色谱新手啊,谢谢。

  • 【求助】MS用液氩钢瓶在夏天如何?

    最近我想用液氩替代气体钢瓶,现在是冬天,液氩使用应该没问题。但是到夏天的时候,因为我没经验,不知道在夏天时候,液氩使用起来如何?会不会浪费很多?安全性如何?

  • 【我们不一YOUNG】+刚上岗不几天的实习生怎么就被辞职了?

    话说某实验室刚来了一位实习生,干了不到一个月就被实验室主任叫到办公室去了,说是不适合实验室的工作,可以另寻工作去了。这个员工一脸的懵逼,刚来了几天还没有正式上岗领导们还没有看到自己的成绩怎么就被辞退了。其实这种情况很常见,实习生以为刚进入实验室还没有正式上岗,自己就是一个“打酱油”的,其实不然,实习的这段时间一般是一个观察期,这个期间实习人员如果发现工作不适合有权利炒实验室的“鱿鱼”,而同样实验室在这个观察期内发现现员工在学习、工作态度等方面有不适合的地方也是有辞退员工的权利的,而刚才的实习生就是后者。原来实验室辞退该实习生也不是么有理由的;首先,该员工入职后对工作没有积极性,不屑于了解自身岗位的工作内容,只关注与周围员工的性别、是否单身、是否漂亮,热衷于聊天、刷视频,这明显是不符合实验室管理要求的,一个新员工入职后虽然不懂得技术操作但起码要积极了解自己的岗位职责,努力学习相关的专业知识,自学也好、向身边的老师傅请教也罢,总的摆出一个学习的姿态,这样才能获得组长及周围同事的好感;其次,对于师傅的意见不停不顾,老师让干这个偏学那个,一个工作下来一般新人干一个小时的工作,他两个小时也完不成,还丢三拉四,典型的磨洋工,谁与之搭档,谁都烦,其实这种小聪明是明眼人都能看出来的;同事们谁看了谁烦;最后,自以为与领导的关系好,在领导安排工作时一直好好好,是是是,但每次师傅教完,需要自己操作时不是这里不会就是那里不明白,最后师傅懒得说了,为了保证检测准确性干脆自己将工作完成;可是最后当领导来问结果时,这位实习生立马将结果汇报给领导,也不管师傅不师傅的。最终,快到一个月的评定了,实验室领导要对实习生的实习情况展开调查,结果不言而喻,自然被同事们“吐槽”,最终领导觉得再好,可也得考虑大众的想法。实习生很不满觉得是实验室欺负新人,都是针对他自己,最终不欢而散。总结新员工入职,实习期也是一个考察期,别以为是一个“忙里偷闲”的机会,相反这个时候其实领导和同事都在观察你的一举一动。这个也不想学校行还是不行就是老师说了算,很多的实验室考评是靠大众投票的,所以刚入职的新员工一定要注意,时刻规范自己得行为。

  • 【分享】钢铁及其合金中各残留或添加元素对钢铁性能的影响

    钢铁及其合金中各残留或添加元素对钢铁性能的影响1、磷(P): 使钢产生冷脆和降低钢的冲击韧性;但可改善钢的切削性能。 2、硅(Si):能增加钢的强度、弹性、耐热、耐酸性及电阻系数等。冶炼中的脱氧剂能增加钢的过热和脱碳敏感性。 3、锰(Mm):能提高钢的强度和硬度及耐磨性。冶炼时的脱氧剂和脱硫剂。 4、铬(Cr):能增加钢的机械性能和耐磨性,可增大钢的淬火度和淬火后的变形能力。同时又可增加钢的硬度、弹性、抗磁力和抗强力,增加钢的耐蚀性和耐热性等。 5、镍(Ni):可以提高钢的强度、韧性、耐热性、防腐性、抗酸性、导磁性等。增加钢的淬透性及硬度。 6、钒(V): 可赋于钢的一些特殊机械性能:如提高抗张强度和屈服点,明显提高钢的高温强度。 7、钛(Ti):可防止和减少钢中气泡的产生,提高钢的硬度、细化晶粒、降低钢的时效敏感性、冷脆性和腐蚀性。 8、铜(Cu):一般如P、S一样是残留有害元素。Cu的存在会降低钢的机械性能,破坏钢的焊接性能,会使钢在锻轧等加工时产生热脆性。 钢中加入一定量的Cu,可提高钢的退火硬度,降低成本。若含Cu 0.15~0.25%时,可使钢的耐大气腐蚀的性能。 9、铝(Al):(1)低碳结构钢中 0.5~1%的Al有助于增加钢的硬度和强度; (2)铬钼钢和铬钢中含Al可增加其耐磨性; (3)高碳工具钢中Al的存在可使产生淬火脆性。10、钨(W):可提高钢的蠕变强度,又是钢中碳化物的强促进剂,每1%的W可提高钢的抗张强度和屈服点4&#215 9.8N/cm² ,并使其具有回火稳定性和高温强度。 11、钼(Mo):可增加钢的强度又不致降低钢的可塑性和韧性,同时又能使钢在高温下具有足够的强度,能改善钢的冷脆性和耐磨性等。 12、钴(Co):可以提高和改善钢的高温性能,增加其红硬性,提高钢的抗氧化性和耐蚀性能等。 13、铌(Nb):可使钢的晶粒细化,降低钢的过热敏感性及回火脆性;改善钢的焊接性能,提高耐热钢的强度和抗蚀性等。 14、钽(Ta):提高钢的质量及机械性能,提高合金的熔点、高温强度、碳化物及γ相的稳定性。 15、锆(Zr): 冶炼过程中的除氧、硫、磷剂,Zr、Hf能提高钢的强度与硬度,尤其是钢的持久强度及改善钢的焊接性能。 16、稀土(Re):是很好的脱氧、脱硫剂。能消除或见减弱钢中许多有害元素的影响,改善钢的质量。在不锈耐热钢中加入Re可改善钢的热加工性能,结构钢中加入Re可提高其塑性及韧性。 17、硼(B):钢中的“维生素“。能成倍地增加淬火性;增加钢的硬度和抗张力;改善钢的焊接性能等。低碳钢中加入0.1~4.5%的B,有吸收中子的功能。 18、钙(Ca):可以提高钢的强度及切削性能。冶炼过程中的净化剂。(除氧、硫、磷等)。

  • 【原创大赛】某钢厂附近农田土壤中重金属元素镉、铬、汞含量的测定

    【原创大赛】某钢厂附近农田土壤中重金属元素镉、铬、汞含量的测定

    某钢厂附近农田土壤中重金属元素镉、铬、汞含量的测定摘要] [/color]本实验用电感耦合等离子原子发射光谱(ICP-AES)对某钢厂附近土壤中重金属元素镉、铬、汞含量进行测定。结果表明:实验标准曲线线性好,实验重现性好,方法可靠准确;结果测得有镉、汞污染,没有铬污染。关键词][/color] 土壤;重金属元素;污染;ICP-AES1.引言 随着人类社会工农业和城市化的发展,土壤重金属污染是当今世界日益严重的环境问题.土壤重金属污染主要来源于工业“三废”的排放[sup][/color][/sup],农业中农药、化肥、污泥的使用,污水灌溉等.通过各种途径进入土壤中的重金属迁移性小,难以被微生物降解,很难被清除,易在土壤中富集.当土壤中重金属达到一定的累积程度,会在植物体内富集,严重影响农作物质量,并通过食物链传递到动物和人体内,威胁人类的生存健康.[color=red] [/color]土壤中的重金属可以通过植物吸收经食物链进入人体,从而对人体健康构成威胁。砷、铍、镉、铬、铜、铅、汞、镍和钛等金属元素及其化合物已被列入我国大气环境优先监测的黑名单,其中以镉、铬等为优先监测污染物。已有研究表明,钢厂附近农田土壤铬、镉的累积程度普遍高于其它土壤。通过对钢厂附近土壤中镉、铬、汞的测量,评估土壤的受污染情况。土壤是环境的主要组成部分,也是人类获取食物和其它再生资源的物质基础。土壤重金属污染具有隐蔽性、长期性和不可逆转性的特点,因此在治理和恢复上存在较大的难度。土壤-植物系统的重金属污染和防治一直是国际上的热点研究课题。随着工农业的发展,重金属对土壤和农作物的污染问题越来越突出,部分地区土壤重金属污染现象已经非常严重。据农业部环境监察系统近年调查,我国24个省(市)城郊、污水灌溉区、工矿等经济发展较快地区的320个重点污染中,污染超标的大田作物种植面积为60.6万hm[sup]2[/sup],占监测调查总面积的20%;其中重金属含量超标的农产品产量与面积约占污染物超标农产品总量与总面积的80%以上,尤其是 Pb、Cd、Hg、Cu及其复合污染最为突出[sup][/color][/sup]。因此,农田作为重金属进入人类食物链的主要来源,其土壤质量安全与否直接关系着人们的身体健康,对农田土壤的重金属污染现状进行调查和评价,具有非常重要的意义。GB/T 17136-1997规定土壤中总汞的测定用冷原子吸收分光光度法(最低检出限0.005mg/kg);土壤中铬的测定方法为火焰原子吸收分光光度法测定(最低检出限为2.5mg/kg);土壤中镉的测定方法有萃取-火焰原子吸收法测定(最低检出限为0.025mg/kg),石墨炉原子吸收分光光度法测定(最低检出限为0.005mg/kg);本文用电感耦合等离子发射光(ICP-AES)测定土壤中重金属元素Cr(检出限为0.2mg/kg)、Cd(检出限为0.3mg/kg)、Hg(检出限为8mg/kg)。ICP-AES可以快速地同时进行多元素分析,周期表中多达73种元素皆可测定;测定灵敏度较高,包括易形成难熔氧化物的元素在内;基体效应较低,较易建立分析方法;标准曲线具有较宽的线性范围;具有良好的精密度和重复性。利用以上优点,来测定某钢厂附近农田土壤中的重金属元素镉、铬、汞的含量。2.实验部分[b]2.1取样[/b]在某钢厂附近农田采集土样样品80份,东西南北各20份,每份样品取1Kg土壤,带回实验室及时风干、粉碎后待测[sup][/color][/sup]。取样示意如图2.1所示。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211060941_401695_2352694_3.jpg[/img][b]2.2 样品预处理[/b]称取土样0.5g左右于250ml锥形瓶中,用少许蒸馏水冲洗瓶壁,加入15ml浓盐酸,5ml硝酸,在电热板上加热消解,直至烟冒尽。若不能溶解,可以适当补加硝酸。当锥形瓶中溶液剩余5ml左右,取下冷却,转入100ml容量瓶中定容,待测。用同样的方法处理80份样品[sup][/sup]。[sup][/sup][b]2.3 仪器[/b]:SPS800电感耦合等离子发射光谱(北京科创海光仪器有限公司)[sup][/color][/sup]、电子分析天平(赛多里斯科学仪器有限公司)、锥形瓶(250ml)、量筒、移液管、容量瓶、比色管[b]2.4 试剂:[/b]浓硝酸、浓盐酸、铬标准溶液(1000ug/ml)、镉标准溶液(10ug/ml)、汞标准溶(10ug/ml)[b]2.5 计算方法2.5.1土壤中污染物含量计算公式[/b][align=right] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211060950_401715_2352694_3.jpg[/img] (公式 2.1)[b]2.5.2误差计算公式 [/b][img=152,25]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211060950_401716_2352694_3.jpg[/img][align=right][color=red] [/color]([/color]公式2.2)[b]2.6土壤中重金属含量标准 [/b]土壤中重金属镉、铬、汞含量标准如表2.1所示。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211060942_401697_2352694_3.jpg[/img][b]2.7 仪器的工作条件[/b]电感耦合等离子体原子发射光谱分析仪的最佳工作条件见表2.2。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211060943_401699_2352694_3.jpg[/img][b]3.结果与讨论3.1标准曲线绘制[/b] 由已配制的标准贮备液配制一系列混合标准溶液,浓度见表3.1。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211060943_401700_2352694_3.jpg[/img]按照仪器工作条件,将镉、铬、汞混合标准溶液导入ICP-AES中进行测定。根据测量结果以各元素的吸光强度为纵坐标,浓度为横坐标绘制出相对应的标准曲线(见图3.1-3.3), 并计算出相关系数。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211060944_401702_2352694_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211060944_401703_2352694_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211060944_401705_2352694_3.jpg[/img][b]4结语[/b] 本文测定了某钢厂附近土壤中镉、铬、汞含量,结果显示,有比较明显的镉和汞污染,未测出铬的污染。土壤中的污染元素主要来源可能有农药化肥的施用,钢厂废水灌溉,钢厂粉尘的污染等。但主要应该是钢厂废水灌溉,钢厂粉尘的污染。土壤中有害金属积累到一定程度,不仅会导致土壤退化,农作物产量和品质下降,而且还可以通过径流、淋失作用污染地表水和地下水,恶化水文环境,并可能直接毒害植物或通过食物链途径危害人体健康。目前,世界各国对土壤重金属污染修复技术进行广泛的研究,取得了可喜的进展。我们可以根据农业生态技术,修复土壤,改良土壤质量,[sup][/color][/sup]使之更适宜人类生活。参考文献 赵兴敏, 董德明, 花修艺, 董硕飞, 陈瑜. 污染源附近农田土壤中铅镉铬砷的分布特征和生物有效性研究. 农业环境科学学报, 2009, 28(8):1573-1577. 王家乐. 土壤镉污染及治理技术综述. 中国西部科技,2010,09(07):07-09. 薛美香. 土壤重金属污染现状与修复技术. 广东化工,2007,8(34):73-75. 杨春, 杨金笛, 成红砚. 黔东南州太子参种植土壤中重金属含量及污染评价. 贵州农业科学,2010(2):196-198. 黄海涛, 张学洪, 陈俊, 梁延鹏. 相同酸体系加酸顺序对土壤重金属测定的影响. 环境试验, 2006,

  • 【求购】航空航天用超高强度钢的现状与发展

    摘要 文中主要介绍了典型Ni-Co-Mo-Ti系和Ni-Mo-Ti无Co马氏体时效钢及Ni-Co-Mo-Cr系二次硬化钢等航空航天钢化学成分、力学性能,介绍了超高强度钢最新研究动态。关键词 马氏体时效钢,二次硬化钢,T250,F206,23CoNi合金超高强度钢是在室温条件下抗拉强度大于1400MPa〈1〉〈2〉 〈3〉,具有良好的塑韧性、优异的疲劳性能、断裂韧性和抗应力腐蚀性能。 超高强度钢分为低温回火马氏体组织或下贝氏体组织强化的低合金超高强度钢;高温回火析出合金碳化物、二次硬化组织的超高强度钢和从低碳马氏体基体析出金属间化合物进行强化的马氏体时效钢〈1〉〈3〉〈4〉及正在探索和研究的复合强化型(沉淀强化、二次硬化和时效强化复合强化)的超高强度钢。五十年代末期我国开始研究超高强度钢〈5〉〈6〉,经过几十年的努力,已形成以40Cr2Si2Ni2MoVA为代表的低合金超高强度钢;1700—2500MPa的Ni-Co-Mo-Ti系列马氏体时效钢和Ni-Mo-Ti系列无Co马氏体时效钢〈7〉 〈8〉;1700—2000MPa、K1C100—210MPa 的C-Ni-Co-Cr-Mo系列二次硬化型超高强度钢〈9〉〈10〉和正在研究的二次硬化型超高强度不锈钢(σb≥1900MPa、K1C≥100MPa )、复合强化型超高强度钢(σb≥2200MPa,K1C≥90MPa )。超高强度钢已在航空航天及军工尖端领域得到广泛应用。 1 超高强度钢的研发基础 超高强度钢发展至今,合金化研究已达到很高水平,挖掘现有钢种的潜力,充分发挥合金元素的作用,减少有害元素的含量,提高断裂韧性,已成为冶金科技工作者追求的目标。 近十年来围绕现有钢种挖潜,在超纯、超细化、高均质、低偏析进行技术创新,突破四大关键技术:1、超纯铁工业化大生产冶金技术:采用电炉+炉外精炼试制出18%Ni马氏体时效钢用超纯铁C≤0.01%、Mn、Si≤0.05%、S≤0.0015%、P≤0.005%;二次硬化钢用超纯铁Si、Mn≤0.03%、S≤0.001%、P≤0.003%、Al、Ti≤0.005%。2、VIM+VAR低偏析、高均质化的熔炼技术改变了传统的冶炼工艺方法,获得了成分均匀、组织细密的钢锭。熔炼技术创新,使马氏体时效钢的强度、塑韧性得到改善,F206二次硬化钢断裂韧性提高了30MPa 。3、钢锭均质化技术、大锻比锻造技术。4、超细化控制锻造技术和热处理控制技术。这是超高强度钢研发和产品工业化的基础。先后研制出TM210、T250、C300、C350马氏体时效钢、F206、23NiCo合金二次硬化钢。2低合金超高强度钢低合金超高强度钢广泛用于飞机起落架、轴、梁,目前我国已形成Cr-Ni-Mo-(V) 、Cr-Mn-Si-(Ni)、Cr-Mn-Si-Ni-Mo-(V)、Cr-Ni-W-(Mo)-V系列。航空用超高强度钢主要钢种有:30CrMnSiNi2A、40SiMnCrMoVA、35Cr2Ni4MoA(E)、40Si2CrNi2MoVA(300M)、40CrNi2MoA。VIM+VAR生产的30CrMnSiNi2A经热处理后可获得σb1680-1750MPa、δ10-14%、ψ40-53%、Ak60-90J、K1c100-130MPa ,是目前飞机起落架、轴、梁的主力钢种。40Si2MnCrNi2MoVA钢的力学性能可达到σb1870-2080MPa、σ0.21570-1800MPa、 δ10-13%、ψ32-40%、Ak40-70J、K1c70-85MPa ,该钢优异的性能已广泛用于新型战机起落架。35Cr2Ni4MoA钢是一种新型超高强度钢,该钢经淬火加高温回火处理,可获得高强度或超高强度并具有高的塑、韧性,该钢淬透性很高,适用于大截面、承受疲劳载荷的关键部件,如轴、接头、螺栓、起落架等。 3 超低碳马氏体时效钢18%Ni马氏体时效钢具有很高的屈服强度,屈强比≥95%,承载能力强;焊接不需预热和焊后处理,膨胀系数低,热处理变形小,无冷加工硬化现象,没有脱碳问题,热处理工艺简单,在相同的强度级别K1c比低合金钢要高。我国马氏体时效钢已用于核工业、火箭发动机壳体、高质量模具、弹簧、齿轮、轴类等高精度受力零部件。我国六十年代始研制马氏体时效钢,到目前为止已形成1700-2500MPa不同级别十余个钢种,实现了工业化生产,尤其九五年以来研制了C300、C350和T250、T300无Co马氏体时效钢,C+Si+Mn+S+P+O+N比九O年前生产的马氏体时效钢降低50PPm以上,C350、CM-1、TM210钢强度提高了50MPa,ψ提高了2-5%,Ak提高了4-6J。马氏体时效钢化学成分与力学性能见表1、表2:化学成分 (%) 表1元素钢种代号CMnSiSPO ppmN ppmNiCoMoTiT250150.0050.020.030.00100.00619.453.071.50F141420.0050.010.010.00100.00517.807.625.000.42TM210570.0040.0040.040.00130.00258618.0010.24.480.89C300580.0060.020.020.0010.00518.209.105.090.70C350590.0040.030.050.0010.00681018.1712.65.01.3力学性能 表2性能钢种代号σ0.2 MPaσb MPaδ %Ψ %Ak(J)HRCK1cMPa T2501517801820186019101415525351529585F141421810185018801930131251535052TM210571940199020402090101151583142527075C3005819402100202022401113292440536971C35059238024608.55525594318Ni马氏体时效钢以Co、Mo、Ti为强化元素,固溶状态是高密度位错马氏体基体,时效过程析出Ni3(TiMo)强化相,析出相与基体保持共格、半共格关系,实现强韧化。 钴固溶于基体,起固溶强化作用,降低钼在马氏体基体内的固溶度,促进Fe2Mo、Ni3Mo弥散强化相析出。无钴马氏体时效钢没有钴钼的交互作用,钼强化相降低,强化效果减弱。钛是马氏体时效钢中最佳的强化元素,时效析出Ni3Ti.无钴马氏体时效钢增加钛含量,弥补强度降低。94年研制了T250无钴马氏体时效钢,生产统计结果表明T250与C250钢相比,Ni含量提高了1%,Mo降低2%,Ti提高了1%。强度、韧性基本相当,σs、δ略有降低,K1C达90MPa 。T250马氏体时效钢已在航天得到普遍认可,是制造火箭发动机壳体的最理想的材料。 4 二次硬化钢 七十年代C.D.Little等人在HY180的基础上开发了AF1410钢,其设计思想是增加C、Co含量,增加钢的强度和二次硬化效果,时效后钢的强度可达1620MPa,K1c≥150MPa 。九二年由Carpenter公司在AF1410的基础上通过调整强化元素的含量,提高强韧化效果,研制出Aermet100钢,σb≥1930MPa, K1c≥110MPa ,其良好的强韧性、抗应力腐蚀性能取代了300M钢在载舰机起落架得到应用。为追求更高的焊接性能和高强度、更高韧性与抗应力腐蚀性能,八五期间由钢院牵头组织攻关研制了16Co14Ni10Cr2Mo(F206)钢,并成功用于某飞机平尾轴。F206钢是在固溶处理获得高密度位错马氏体基体中析出弥散的M2C强化相,引起钢二次硬化,达到强韧性最佳配合的新型高强钢〈11〉〈12〉〈13〉〈14〉,采用VIM+VAR熔炼工艺,纯洁度要求:Si、Mn0.1%、S≤0.005%、P≤0.005%、Al、Ti≤0.015%、N≤15ppm、O≤20ppm。锻造Ф140棒材,要求晶粒度≥8级,非金属夹杂物1级视场数不能超过8个,力学性能σb≥1620MPa、σ0.2≥1480MPa、δ≥12%、ψ≥60%、K1c≥143 MPa 。采用全新双真空冶炼工艺,生产出高纯度Ф406钢锭,化学成分〈14〉

  • 关于乙炔钢瓶惊人的内幕——与专业气体厂家师傅的聊天记录

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