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目前使用的低溫結構材料中,用盤多的仍是低合金結構鋼,這類鋼的韌性會隨著溫度的降低而降低,即存在一個由韌性到脆性的轉變。如果工程結構或低溫壓力容器等在脆性狀態下工作,難免發生脆斷辜故。所以,在低溫條件下使用的結構材料,除了要求足夠的強度外,具有良好的韌性。對結構材料的低溫脆性問題,長期以來做了大量的研究工作,提出了不少低溫脆性評定指標和試驗方法。溫度、應力(包括殊余應力)和應力集中是造成低溫低應力脆斷的條件,對于不同服役條件下工作的工程結構或機器零件,應有不同的指標作為低溫脆性的判據。
銠粉回收:廣泛用于石油化工、醫工業。電子工業、香料工業、染料工業和其他精細化工的加氫還原精制過程。提純方法編輯鈀碳的提純鈀合金可制成膜片(稱鈀膜)。鈀膜的厚度通常為0.1mm左右。主要于氫氣與雜質的分離。鈀膜純化氫的原理是,在300—500℃下,把待純化的氫通入鈀膜的一側時,氫被吸附在鈀膜壁上,由于鈀的4d電子層缺少兩個電子,它能與氫生成不穩定的化學鍵(鈀與氫的這種反應是可逆的),在鈀的作用下,氫被電離為質子其半徑為1.5×1015m,而鈀的晶格常數為3.88×10-10m(20℃時),故可通過鈀膜,在鈀的作用下質子又與電子結合并重新形成氫分子,從鈀膜的另一側逸出。在鈀膜表面,未被離解的氣體是不能透過的。
對于銠粉廢料的產生,主要是因為在銠催化劑反應過程中,會因為反應溫度過高或是因為微量雜質的影響等原因失活。這些替換下來的銠碳催化劑,都殘留貴金屬銠金在里面。由于銠金比較昂貴且稀有,再加上我國銠的礦產資源,所以銠的回收再利用,具有非常重要的價值。
銠的回收提純主要有濕法與焚燒法兩種,在目前現在工業上,常用的是焚燒法工藝處理各種貴金屬廢料。以廢銠碳催化劑為例,將廢銠催化劑進行高溫焙燒處理,目的是去除銠廢料中未脫離的有機物,在經過有氧高溫焙燒后,脫除有機物,得到銠灰,然后向銠灰中添加處理劑進行預處理,然后再加入溶解劑溶解銠渣。
在溶解完經過過濾得到粗銠溶液,后將粗銠溶液采用離子交換法除去其他金屬雜質,加入還原劑,得出銠粉,經過冶煉提純出銠金。相對而言焚燒法操作比較簡單,效率也快,適用范圍廣,但是缺點也很明顯,主要是能耗高、對設備和生產操作條件要求比較高,特別是污染比較大。