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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。
脆性斷裂過程也是由脆性斷裂開始和脆性裂紋擴展(速度)兩個階段組成,究竟是以防止開裂為主還是要求止住已有裂紋的擴展為主(即開裂韌性和止裂韌性),對不同結構而言是有差別的。例如,低溫壓力容器,一旦在缺陷處發生脆性開裂,要想止裂是不容易的,只要有泄漏,燃燒或爆炸事故就難以避免,因而這類設備應防止脆性開裂。而對于船舶,橋梁及礦山,工程機械等,裂紋擴展特性和止裂韌性則是通常考慮的指標,在目前,脆性斷裂控制在管道上已得到應用。不少機器零件是在交變載荷作用下工作的,由于低溫使材料變脆,允許的疲勞裂紋臨界尺寸ac比常溫下要短的多,因而脆性斷裂的危險性就比常溫下大得多。
鉑銠絲回收項目根據生產規模制定合理可行的工藝技術方案,生產設備選型及數量均與生產規模相匹配,主要工藝方案遵循《機械行業節能設計規范》JBJ14-2004中要求,項目工藝設備的設計時基數符合《機械工廠年時基數設計標準》JBT2-2000要求,各生產工序采用的技術方案符合設計規范的規定,選用國內外節能的設備,無國家明令禁止和淘汰的設備。
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。