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尤其是,关键的重点是竖炉内消耗的CO和H2量的改善。这些改善对生产率和单位消耗的改善给予了很大的贡献。CO和H2气的消耗量在这30年间改善幅度达到25%以上。这主要依靠对原料性状的控制竖炉内部的气流的均质化导致的固-气接触的改善还原气体的高温化等。上世纪70年代的还原气体温度为780℃,到90年代提高至850℃,竖炉的生产率约提高了13%。到90年代后期,通过对原料球团施行特殊的包覆,还原气体的温度提高到900℃,竖炉的生产率进一步提高了约11%。
首先选用上等的竹子,切割成所需要的长度,利用技术将竹子矫正直。然后将竹子烘干,喷洒防霉防虫液,得到烘干后的干药竹子材料。在烘干后的竹子上打上孔,用铁丝等工具串联起来得到竹篱笆。然后将竹篱笆放入高压碳化炉内加入处理,随之得到碳化竹篱笆。接下来将得到的碳化竹篱笆涂刷竹油,使得竹篱笆更加透亮,干化后得到的碳化竹篱笆,紧接着对它进行擦拭完毕后即可完成制作。
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其作用:加入Cr元素,提高基体的电极电位。当铬含量为12%左右时,合金的电极电位由-.56V→+.2V,不锈钢中铬的含量都在12%以上。使钢在使用态为单相组织,避免形成微电池。铁素体不锈钢中WCr17%,使用态为单相F;奥氏体有锈钢中WNi9%,使用态为单相A。加入CrSAL等形成致密氧化膜,基体与环境隔绝,提高耐蚀性。主要有Cr2OSiOAl2O3。TNb等形成稳定碳化物或金属间化合物,避免晶界贫铬。
这两种行为都与平衡溶解度特征的预测趋势一致。该结果也表明,对高Nb钢在隧道炉内的处理过程中部分析出Nb又重新溶解。在隧道炉内提高了Nb在铸坯较冷区域即表面处的溶解度。这种效应相当有益,因为重新溶解在奥氏体中的Nb可增加形变热处理效果及产品终性能。增加的Nb量也被认为是由于在铸坯后凝固阶段出现合金富集,而引起Nb在中心线区析出。对中等Nb含量钢,也出现了在铸坯表面析出多在柱状晶和中心线区析出少的现象。
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