中文名 | 无间隙原子钢 | 外文名 | interstitial-free steel |
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又 称 | IF钢 | 特 点 | 低屈服点和屈强比、高伸长率 |
学 科 | 材料工程 |
是汽车钢板系列的最高规格之一,在轿车制造中大量应用,是衡量钢铁企业汽车钢生产水平的重要标志。
无间隙原子钢是指间隙杂质元素(指)含量很低(碳 氮总含量少于50ppm)的钢。
此钢可采用二次精炼法生产,如钢包炉精炼法(LF法)、RH真空脱气精炼法等这种钢特别适用冲压制品的生产。
无间隙避雷器(所提到的无间隙是是什么意思?是没有放电间隙么?解释下)
对的,就是没有放电间隙
避雷器分为带放电间隙避雷器和无间隙避雷器,从字面就可以看出二者的区别,就是带间隙和不带间隙的避雷器。最早避雷器使用的阀片的主要材料是碳化硅,叫做碳化硅避雷器,由于碳化硅避雷器有一个致命的缺点,就是避雷...
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工艺路线A:
高炉→铁水脱硫→顶底复吹转炉→氩气搅拌→RH真空处理→连铸
工艺路线B:
高炉→铁水脱硫→转炉冶炼→氩气搅拌→RH真空处理→LF精炼→连铸
工艺路线C:
高炉→铁水脱硫→转炉冶炼→氩气搅拌→LF精炼→RH真空处理→连铸 2100433B
我国研制IF钢始于1989年。
到2009年,我国的IF钢生产已具有一定规模,但仍处于初级发展阶段。
到2010年,我国的汽车产量达800万辆,其中轿车600万辆。中钢公司开发出优质IF钢。
这种钢具有非常优良的可成型性,低的屈服强度、高的延展性和良好的深冲性。添加碳氮化物形成元素(铌、钛)能进一步改善这种钢的深冲性和非时效性能。因为铌能细化热轧钢带的晶粒。添加钛能有效地减少冲压成型时形成的缺陷 。
是在钢中加入一定比例的Ti,使钢中固溶C和N的含量降到0.01%以下,使铁素体得到深层次的净化,从而得到良好的深冲性能 。
以无间隙原子钢为研究对象,使用交变湿热、大气挂片以及电化学等试验方法,研究了化学钝化处理对其耐蚀性的影响。结果表明:钝化液的浓度、钝化时间、钝化温度对无间隙原子钢的耐蚀性都有明显的影响。随着钝化时间、钝化温度及钝化液浓度的增加,耐蚀时间不断增加。
以无间隙原子钢作为研究对象,采用电化学实验、交变湿热试验以及恒温恒湿试验等方法,研究了电化学钝化处理对无间隙原子钢耐蚀性能的影响。研究结果表明:随着电化学钝化的时间、温度、电流密度的提高,无间隙原子钢的耐蚀性得到提高。电化学钝化后进行磷化处理结果表明,电化学钝化处理对试样的磷化处理没有影响。
近日,低屈服超深冲无间隙原子钢热轧钢带(NJD02-HM)在宁钢热轧厂首次成功试制。经检验,产品力学性能和表面质量均满足技术要求,合格率达到100%,各项实物质量已达国际先进水平。
超深冲无间隙原子钢(NJD02-HM),是在超低碳钢中加入适量的钛或铌,使钢中的碳、氮间隙原子完全被固定成碳、氮化物,钢中没有间隙原子存在。它具有成形性好、无时效、无屈服平台,适用于形状复杂、表面质量要求特别严格的冲压件。一般用于生产热镀锌DX54DX+D~DX56DX+D或DC06冷轧板的冷轧基板,具有良好的深冲性能,现已广泛应用于汽车、电子、家用电器等行业。但由于该钢种碳和氮含量需稳定控制在20ppm以下,对残余元素和钢水纯净度也提出了更高的要求,严苛的使用性能要求其具备低屈服强度、高延伸率、高极限拉深系数、较高的塑性应变比和应变硬化指数等,具有优异的复杂冷变形成型性,满足超深冲级汽车、家电用钢复杂变形的深冲压需求,适用于形状复杂、表面质量要求特别严格的汽车、家电板深冲部件,生产难度极大。
为了确保首次试制成功,深冲钢研发团队迎难而上,各个部门紧密配合,通力合作。销售部积极联系客户订单与快捷交货、运输等环节;制造管理部组织开展市场调研,了解客户真实需求,依据宁钢现有设备实际条件精心设计了低屈服超深冲无间隙原子钢每一个制造环节;炼钢厂着力解决极低碳氮成分冶炼及其洁净度控制难等问题;热轧厂逐步克服了薄规格温度控制难、软钢易拉窄等问题,在各单位的共同努力下,该钢种第一个钢卷于2月底在热轧厂成功轧制。
此次顺利研发出低屈服超深冲无间隙原子钢,使宁钢生产的钢种碳含量较以往又下降了5ppm,稳定控制在低于15ppm的国际先进水平,也使热卷最低屈服强度达到124MPa的历史最好水平,标志着宁钢超低碳钢制造水平再上了一个新台阶。
内容来源:杭钢
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锶原子钟
锶原子钟
北京时间4月18日消息,据英国《每日电讯报》报道,美国和丹麦科学家日前联合研制出一款迄今走时最为精确的原子钟。这种时钟的精度比当前的国际时区校准仪高出2倍以上,每3亿年的误差只有不到1秒。
研究人员声称,这种最新研制的原子钟比当前国际时区校准系统和卫星系统所采用的计时器要精准2倍以上。这座锶原子钟现位于美国科罗拉多大学。与以往的其他原子钟一样,锶原子钟也是采用极其稳定的原子自然摆动原理进行计时。但是,科学家通过将锶原子置放于一束激光束中并将其冷却到接近零下273摄氏度,他们就可以让原子的摆动更加稳定。因为在零下273℃下,所有物质都已经停止共振。现在,研究小组希望能够在此基础上更上层楼。"我们希望能够将原子钟的精度进一步提高。"
丹麦哥本哈根大学核物理学家简-汤姆森与科罗拉多大学的研究人员共同参与了此项研究。汤姆森解释说,"一个原子通常由一个原子核和数个电子组成,这些电子在以精确的轨道围绕原子核进行运动。如果将一束激光聚焦于原子之上,我们可以使得这些电子在运转轨道之间以精确的线路来回摆动。这就是原子钟的钟摆原理。"尽管这种精确度的提升幅度可能仅仅是一秒的数分之一或是短短的一瞬间,但这一瞬间的改进却在超远距离测量等领域中有着极大的应用潜力。例如,在测量太空中两个遥远星系之间的距离时,一瞬间可能意味着很长的距离。
研究人员介绍说,1963年13届国际计量大会决定,将铯原子Cs133基态的两个超精细能级间跃迁辐射震荡9192631770周所持续的时间为1秒。这一时间定义一直延用至今。目前国际社会参照的时间是格林威治标准时间。在英国的格林威治天文台,有一个国际标准时中心,通过天文观察恒星,校准标准时钟,作为世界标准时。石英的振荡是衡定的,利用此原理制出了石英钟,主要部件是一个很稳定的石英振荡器。将石英振荡器所产生的振荡频率取出来,使它带动时钟指示时间这就是石英钟。在英国的格林威治天文台,有一个国际标准时中心,通过天文观察恒星,校准标准时钟,作为世界标准时。此钟设在一恒温、恒湿、防震的地下室,目前的英国的格林威治天文台石英钟能准确到几十年不相差一秒。
原子钟是目前最为精密的计时仪器,常用铯原子的能级跃迁振动频率来制造。对于大铯钟这样的超级精准时钟,世界上只有少数几个国家的时频实验室拥有,而且,有的还不能长期可靠地工作。但是,对于世界上大多数没有大铯钟的实验室也可以有自己的时间尺度。其方法是:用多台商品型铯钟构成平均时间尺度。通常情况下,一个实验室的小铯钟数量越多,那么其时间尺度的稳定性就越好。有了这样高稳定度的时间尺度,也可以满足国防、科研和航天等方面的急需。
人类对时间测量的精度一直在不断提高。1350年,第一座机械闹钟诞生在德国。1583年,伽利略发现单摆的摆动周期与振幅无关,这是时钟历史上的一大进步。1656年,荷兰天文学家、数学家惠更斯提出了单摆原理并制作了第一座自摆钟,从此,时钟误差可以秒来计算。到1762年,最好的机械表已经能够达到每3天才差1秒钟的精度,但在航空、航海和物理学研究领域还需要更精确的计时。1945年,美国纽约哥伦比亚大学物理学家拉比提出用原子束磁共振技术来做原子钟的概念。
中文名称:金属锶
英文名称:strontium
别 名:锶
国标编号:43008
CAS号 :7440-24-6
出口HS编码:28051900
分 子 式:Sr
分 子 量 :87.63
蒸 汽 压 :1.33kPa(898℃)
熔 点:769℃
沸 点:1384℃ 溶解性 溶于液氨、乙醇
密 度:2.54 {相对密度(水=1)}
稳 定 性:不稳定,在空气中加热能燃烧遇稀酸或水分解,放出氢及热量, 能引起燃烧,燃烧时发出深红色火焰。
外观与性状:银白色至淡黄色软金属,危险标记 10(遇湿易燃物品)
自然界含锶矿物有10多种,主要有:天青石,含锶45%-47%;菱锶矿,含锶55%-60%。
锶化学性质活泼,在自然界中只能以化合物形式存在。
化学成分:Sr>99.0%,Ba<0.3%,Ca<0.2%
产品应用:金属锶及其合金可广泛用于电子、冶金、化工、航空、汽车等工业领域。在冶金业中常 作为脱氧剂、脱硫剂、脱磷剂、合金添加剂,以及难熔金属、稀土金属的还原剂、变质剂、孕育剂等。在现代电池工业中锶是新型的储能材料,锶也是高温超导金属氧化0+物的成分之一。成为用途广泛的功能材料。特别是,用于铸造Al-Si合金中的变质剂,锶铝合金更以其优良的变质效应,用量将随着中国汽车、摩托车行业的迅猛发展而显著增长。
人们日常生活需要知道准确的时间,生产、科研上更是如此。人们平时所用的钟表,精度高的大约每年会有1分钟的误差,这对日常生活是没有影响的,但在要求很高的生产、科研中就需要更准确的计时工具。世界上最准确的计时工具就是原子钟,它是20世纪50年代出现的。原子钟是利用原子吸收或释放能量时发出的电磁波来计时的。由于这种电磁波非常稳定,再加上利用一系列精密的仪器进行控制,原子钟的计时就可以非常准确了。用在原子钟里的元素有氢、铯(sè)、铷(rú)等。原子钟的精度可以达到每100万年才误差1秒。这为天文、航海、宇宙航行提供了强有力的保障。