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不锈钢有时表面为“白色”,这主要是化学厂使用的热轧产品(No.1加工),在薄板轧制的时代,由于铁鳞和轧辊形状的影响,冷轧制品在制后的表面也不平滑,并且酸洗时间也长,晶界被浸蚀很深。于是,在凹凸的不锈钢表面由于光的乱反射显示山“微弱的”银白色的光泽,形成了“白色钢”。另一方面,不锈钢薄板—旦变成卷板生产,就变为“发亮不锈钢”。冷轧产品(No.2B加工)采用了小直径工作辊,可以频繁交换,所以平滑的辊表面就可以复印在轧材表面。不锈钢表面有灰尘以及易除掉污垢物的,可用肥皂,弱洗涤剂或温水洗涤。不锈钢表面的商标、贴膜,用温水,弱洗涤剂来洗,粘结剂成份,使用酒精或有机溶剂(、苯)擦洗。不锈钢表面的油脂、油、润滑油污染,用柔软的布擦干净,以后用中性洗涤剂或氨溶液或用专用洗涤剂清洗。不锈钢表面有漂白剂以及各种酸附着,立即用水冲洗,再用氨溶液或中性碳酸苏打水溶液浸洗,用中性洗涤剂或温水洗涤。不锈钢表面有彩虹纹,是过多使用洗涤剂或油引起,洗涤时用温水中性洗涤剂可洗去。
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电阻和1的阻值有变化,电解电容C1C111损坏。交流激磁绕组短路。二极管D15~D18中有个别管损坏或虚焊。触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是e极虚焊。A端:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕B端:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕电脑与终端面板连接法A端:白橙、橙、白绿、白蓝、蓝、绿、白棕、棕B端:白橙、橙、白绿、白蓝、蓝、绿、白棕、棕电脑主机与ADSL盒的连接法A端:白橙、橙、白蓝、六蓝(八芯水晶头第六槽)B端:白橙、橙、白蓝、六蓝(八芯水晶头第六槽)[3]、网络线真伪判断一些伪劣的网络线材印有CM、CMR、FT4,甚至还有CMP。
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与此一同,马鞍山矿山研讨院对磁铁精矿选用该工艺也取得了较好的实验成果,如太钢尖山铁矿的铁精矿可由含铁65%进步至68.5%以上,SiO2含量从8%降至4%以下,作业收率98%以上;莱钢韩旺铁矿的铁精矿可由含铁63%进步至67%以上,SiO2含量从11%降至6%以下,作业铁收率97%,上述两矿的反浮选车间已于22年末建成投产。这以后,阴离子捕收剂浮硅工艺在鞍山式贫铁矿等选矿厂得到了广泛推行使用,如鞍钢东鞍山铁矿、唐钢司家营铁矿等大型矿山。不锈钢是由铁、铬、碳及众多不同元素所组成的合金,铁是主要成分元素,铬是主要的合金元素。一般而言,铬含量至少要占11%才能称为不锈钢,因为如果铬含量不足,则不锈钢外表将无法形成那层致密的氧化铬保护膜,而失去防锈﹝腐蚀﹞的功能。若铬的含量足够,在常温大气中,是不会生锈的。一般依其金相组织可以分为五大类:﹝一﹞奥斯田系不锈钢平时**常看到的34不锈钢即为此类,其标准成分是18%铬加8%镍,即一般所称的18-8不锈钢。
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为了证明这一结论,又进行了专门的实验。钢制磨矿机中装有固定成分的溶液。钢球与溶液的分量比为6:1.5。磨矿机滚动4分钟后,测出其间的氧含量。表2中的实验成果证明,溶解在水中的大部分氧都耗费在磨矿机中金属铁的氧化上。在碱性石灰溶液中以及在苛性钠溶液中,氧的耗量为其原始浓度的8~98%。在苏打溶液中,金属铁被氧化所耗费的氧量不超越22~25%。因而,在浮选矿浆的预备过程中,苏打可以起有利效果的原因之-,就在于作为金属铁剂的碳酸钠能确保磨矿回路中有较高浓度的已溶氧。一个20MN的机械锻压机用来产生20%、50%、75%高度降低率。为了尽可能的模拟真实零件的锻造操作,工件沿轧制方向锻造。拉伸和冲击样品也由锻造坯料机加工而成。锻造工件然后被以不同的冷速冷却到室温,分别是箱冷(0.3℃/s)、气冷(1℃/s)和强制气冷(3℃/s)。离工件中心固定的位置插入直径为3mm的热电偶测量温度下降。加热温度的影响较高的加热温度下,针状铁素体量的增加与样品较大晶粒尺寸有关。
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为此,决定对焙烧矿进行阶段磨选,即先在较粗的磨矿细度下通过弱磁粗选抛弃一部分尾矿,然后对粗选精矿进行再磨精选,以降低细磨矿量,减少泥化对铁回收率的影响。可以看出,采取阶段磨矿、阶段弱磁选措施后,铁回收率得到了提高,同时保证了精矿铁品位在6%以上,但精矿中磷含量为.496%,不符合冶炼要求,须通过反浮选将磷降至.3%以下。反浮选降磷试验以碳酸钠为pH调整剂、淀粉为铁矿物的剂、PB为磷矿物的捕收剂、2#油为起泡剂,对弱磁选精矿进行一粗一精反浮选,结果使精矿中的磷含量降到了.225%。为此,现就温度裂缝产生机理及如何有效控制裂缝的出现和发展,谈几点粗浅的认识。温度裂缝产生机理及特征混凝土浇筑后,在硬化过程中,水泥水化产生大量的水化热。由于混凝土的体积较大,大量的水化热聚积在混凝土内部而不易散发,导致内部温度急剧上升,而混凝土表面散热较快,使得混凝土结构内外出现较大的温差,这些温差造成内部与外部热胀冷缩的程度不同,使混凝土表面产生一定的拉应力。当拉应力超过混凝土的抗拉强度极限时,混凝土表面就会产生裂缝,这种裂缝多发生在混凝土施工中后期。