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钢轨摩定仪
仪器信息网钢轨摩定仪专题为您提供2024年最新钢轨摩定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括钢轨摩定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的钢轨摩定仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合钢轨摩定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有钢轨摩定仪相关的最新资讯、资料,以及钢轨摩定仪相关的解决方案。
钢轨摩定仪相关的方案
钢轨探伤缺陷的成因分析
本文利用扫描电镜、金相显微镜等仪器对钢轨的探伤缺陷进行了检测,结果分析表明缺陷是由于铸坯裂纹经加热产生局部过烧后在轧制过程中穿水所致。
U71Mn钢轨底部侧面开裂原因分析
某热轧型钢厂轧制一批U71Mn、U75V的钢轨时,产品底部边缘处出现严重裂纹。由于缺陷较为严重且产品数量大,故对存在缺陷的成品取样进行了化学成分、金相、低倍、扫描电镜及能谱等实物分析。找出了导致该缺陷产生的主要原因,并提出了预防和改进措施,避免了此缺陷的后期再次发生,挽回了经济损失。
439不锈钢液的硅铝合金复合脱氧行为研究
在MoSi2炉和MgO坩埚内进行了不同硅铝比的硅铝合金对439不锈钢液的复合脱氧和钙处理实验。以FeSi合金作为对比脱氧剂,考察了合金中不同硅铝比对439不锈钢中的全氧含量,脱氧产物的尺寸、成分和形貌的影响。实验中发现,用3#合金(Si/Al=0.7)对439不锈钢液脱氧,可获得最低的氧含量,其脱氧产物在炼钢温度下基本上为液态,易于上浮、排除;实验样品与现场取样对比发现,钙处理取得明显效果,钢中的夹杂物形态发生改善呈球形。对实验终点样的机械性能测试结果表明,硅铝复合脱氧并钙处理后,轧材的抗拉强度、屈服强度和延伸率均满足ASTM标准,且基本上随合金中铝含量的提高,机械性能提高。
手机钢化膜质量大PK,接触角测量仪的实际应用-晟鼎精密
手机钢化膜的使用越来越普遍,几乎是手机的必备了。但目前市场上的手机钢化膜质量参差不齐,什么样的钢化膜才是质量好的?小编作为手机达人,阅“膜”无数,本着为各位消费者提供选购合适钢化膜的目的,小编不辞劳苦,找到了很全面、很专业的测试方法,给消费者提供一些重要数据,来判别钢化膜的质量好坏。
手持光谱仪在模具钢加工行业中的应用
模具钢是一种用于制造模具的特殊钢材,具有高强度、硬度、耐磨性和耐腐蚀性等特点。模具钢广泛应用于汽车制造、航空航天、电子产品、家电、建筑等领域的模具制造中。模具钢行业是金属材料行业的一个重要分支,其发展水平直接影响着各类制造业的生产效率和产品质量。随着制造业的快速发展和技术进步,对模具钢的品质要求越来越高,模具钢加工行业也面临着一些痛点,主要体现在材料质量控制和生产效率方面。 首先,模具钢所用的材料质量直接影响着产品的使用寿命和性能。其次,模具钢加工行业需要高效快速的生产能力。
氦质谱检漏仪粉末冶金高速工具钢(钢包套)检漏
粉末冶金高速工具钢制备过程中, 钢包套需要抽真空后填充粉末, 然后高温压缩成型, 如果钢包套漏率不合格, 直接导致材料报废, 造成损失. 因此需要对钢包套进行泄漏检测, 氦质谱检漏仪吸枪模式下, 漏率要求10-5mbar l/s. 制备完成的工具钢应用于生活中各类钢产品的制造, 比如刀具.
科迈斯手持光谱仪在模具钢中的应用
随着现代工业的快速发展,模具钢在制造工业中扮演着重要的角色,发挥着重要的作用。然而,模具钢加工行业也面临着一些痛点,主要表现在对材料质量上的控制以及生产上的效率问题。首先,模具钢所用的材料质量会直接影响着产品的使用寿命和性能。其次,模具钢加工行业需要高效快速的生产能力,提高生产效率,以满足企业及客户的需求。
生物膜和腐蚀产物膜对A3钢的腐蚀作用研究
应用电化学方法和表面分析技术(AFM和SEM)研究硫酸盐还原菌( SRBB) (生物环境)及其腐蚀产物(非生物环境)对A3钢腐蚀行为的影响以及A3钢在两种不同环境下的腐蚀特征. 只做学术交流,不做其他任何商业使用,版权归原作者所有!
氦质谱检漏仪粉末冶金高速工具钢(钢包套)检漏
粉末冶金高速工具钢制备过程中, 需要对成型的钢包套进行检漏, 吸枪模式下, 漏率 1x10-5mbar l/s.制备完成的工具钢应用于生活中各类钢产品的制造,比如刀具
钢构件的碳当量分析测试 使用 Niton Apollo 手持式 LIBS 分析仪
钢的焊接性主要受其碳含量的影响。此外,其他元素(例如锰 (Mg)、铬(Cr)、钼(Mo)、钒(V)、铜(Cu)、镍 (Ni) 和硅(Si))的含量也会影响其碳当量(CE)。这些 元素在目 前占据市场主导地位的、添加了废钢炼制的电弧炉钢 中积累, 并进入成品中。
艾克手持光谱仪在模具钢材领域的应用
模具钢的质量对于制造业非常重要,模具钢企业通过手持式光谱仪对原材料、生产过程和成品进行检测分析,以确保产品质量达标,提高生产效率和产品性能。
赛默飞元素分析:硅中铁检测(能散型XRF)
铁合金产品中工业硅的用途很广,既可用于特钢的脱氧剂,也可用于铝合金的添加剂。根据产品用途各异,可以采用不同的分析方法,而通过X荧光能谱法分析工业硅尚未见报导。本文在对分析过程中样品制备﹑采谱条件﹑谱处理方式﹑分析技术等各个环节做了大量试验的基础上,通过X荧光粉末压片方式分析工业硅中Fe﹑Al﹑Ca等元素。结果表明,Thermo Scientific的ARL Quant'XX荧光能谱法具有快速准确高效的特点,完全可以得到满意的分析结果。
合金分析仪在钢铁行业的应用
钢铁中除基体元素铁以外的杂质元素有碳、锰、硅、硫、磷等。对于铁合金或合金钢来说,随其品种的不同常含有一定量的合金元素,如镍、铬、钨、钼、钒、钛、稀土等。钢铁中杂质元素的存在对钢铁的性能影响很大。 钢铁中的主要化学成分有哪些,它们对钢铁性能有何影响。
利用摩擦系数仪测试制衣布料与钢板之间的摩擦系数
布料的摩擦系数是影响其制成的服装、鞋帽穿戴舒适性的重要因素,也是左右消费者是否购买的原因之一。本文以某品牌制衣用布料为检测样品,以Labthink兰光MXD-02摩擦系数仪为检测设备,测试了布料与钢板间的摩擦系数,并对试验的过程、试验原理、设备参数及其适用范围进行介绍,从而为企业监测布料的摩擦系数提供参考。
卓光仪器:自动电位滴定仪测定癸二胺含量
癸二胺,有机合成原料,用于高分子合成和药物精制。本试验通过自动电位滴定仪来测定癸二胺的含量。仪器配置1.GT30 电位滴定仪2.PH-101 复合电极3.100mL 滴定杯4.电子天平 ( 0.1mg)5.烧杯,量筒,容量瓶等
Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素
硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
钢丝绳探伤仪对钢丝绳内部磨损程度进行检测的详细步骤介绍
钢丝绳探伤仪对钢丝绳内部磨损程度进行检测的详细步骤介绍
GB/T19976-2005顶破强力的测定 钢球法
顶破装置由夹持试样的环形夹持器和钢质球形顶杆组成。环形夹持器内径为45 mm士0.5 mm,表面应有同心沟槽﹐以防止试样滑移。顶杆的头端为抛光钢球,球的直径为25 mm土0.02 mm或38 mm士0.02 mm,与试验机连接部分的尺寸应根据试验机夹具的尺寸确定。参见附录A的示意图。5.3进行湿润试验所需的器具、三级水.非离子湿润剂。
微波消解高锰钢
高锰钢是指含锰量在10%以上的合金钢,是专为重工业提供使用的一种防磨钢材,应用领域包括采石、采矿、挖掘、煤炭工业、铸造和钢铁行业等。高锰钢具有良好的塑性、冲击韧性以及高的表面耐磨性,目前世界上还未有任何耐磨材料可完全代替高锰钢。高锰钢中硅、锰、铬、磷等元素含量对其性能影响很大,因此对其分析的精度较高。我们采用微波消解作为前处理的方法,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对高锰钢中元素的检测。
丁炔醇中乙酸根的测定
2-甲基-3-丁炔-2-醇,是一种无色至淡黄色的液体,能与水混溶,主要用作合成医药、 农药、萜烯类香料的中间体,以及酸性缓释抑制剂、粘度稳定剂、减粘剂、镀镍或镀铜的上 光剂、氯化烃稳定剂等,还可用作硅橡胶中铂催化硅氢加成反应的阻聚剂。丁炔醇合成过程 中会生成乙酸杂质,离子色谱法可用于检测乙酸根的含量,为产品品控提供科学依据。
使用Niton Apollo 手持式LIBS 分析仪进行 钢构件的碳当量分析
钢的焊接性主要受其碳含量的影响。此外,其他元素(例如锰(Mg)、铬(Cr)、钼(Mo)、钒(V)、铜Cu)、镍(Ni)和硅(Si))的含量也会影响其碳当量(CE)。国际焊接学会(IIW)和美国焊接学会(AWS)建立了两种常用的方程表示碳当量。
微波消解高锰钢
高锰钢是指含锰量在10%以上的合金钢,是专为重工业提供使用的一种防磨钢材,应用领域包括采石、采矿、挖掘、煤炭工业、铸造和钢铁行业等。高锰钢具有良好的塑性、冲击韧性以及高的表面耐磨性,目前世界上还未有任何耐磨材料可完全代替高锰钢。高锰钢中硅、锰、铬、磷等元素含量对其性能影响很大,因此对其分析的精度较高。我们采用微波消解作为前处理的方法,该方法具有快速、简便、节省试剂、消解完全等特点,测定结果的精密度和准确度良好,有利于对高锰钢中元素的检测。
测试钢化玻璃手机膜耐磨性能应用报告
手机屏幕保护膜与智能手机一样无处不在,通常由钢 化玻璃和聚合物衬底组成。每当寻找一款手机膜时, 总是会想:哪一种会更好呢? 所有产品声称具有相同的硬度和耐磨性能,但是抗磨 损性能是否真的相似? 造成划痕或磨损的主要原因是金属物体,如钥匙,或 者灰尘,包括沙粒(石英)。这些物质对手机保护膜的 损害最大。 测试问题 手机屏幕保护膜(接下来简称为屏保)可以在有灰尘 的情况下被滑动多次,也可以与损坏或磨损手机屏幕 的物体一起存放。 屏保通常作为保护智能手机的“牺牲层”,其使用寿 命要求也较高。由于市面上的这些产品声称具有相似 的抗磨性,本报告旨在测试不同品牌的产品,以评估 其耐磨性能是否与声称的性能一致。为了模拟屏保所受的损伤,本测试主要关注两个因 素:沙粒和钥匙。用半径从10到100微米的微凸体来 表示沙粒。本试验使用具有3个不同齿半径的钥匙, 并用共聚焦显微镜对齿进行测量。 测试方法 表面表征 第一步是选取合适半径划痕头来等效钥匙表面。通过 使用Rtec Instruments的三维轮廓仪对钥匙的3个不 同齿进行成像,并测量齿边缘的半径(图2)。 磨损测量: 为了模拟不同表面与屏保的接触,使用不同半径的金 刚石划痕头沿着样品表面反复划动,形成的磨痕符合 ASTM G133。恒定的法向力通过划痕头尖端施加到表 面,来模拟屏保表面所受的力。 可以在固定的时间间隔内对整个磨痕成像,得到磨损 量随时间变化的趋势。当观测到磨痕中出现材料剥落 时,试验终止。磨痕过程中可记录多个信号,帮助研 究人员分析材料失效的形式。 测试条件 使用三维轮廓仪共聚焦50X镜头对钥匙齿扫描成像, 进一步分析并决定划痕试验中使用的划痕头半径。 使用SMT-5000在三种不同的钢化玻璃屏保上进行简单 线性往复磨损试验,产生磨痕(图3)。使用两种不同 尺寸的金刚石划痕头分别来模拟沙粒(半径为20微米) 和钥匙(半径为100微米)。 通过划痕头尖端施加的法向载荷模拟真实工况下屏保 所受的力。 每300次循环试验后,对整个磨痕进行共焦成像。最 后,在1500次循环试验后,测量并比较不同样品的磨 损量。 测试结果 划痕头半径选择: 对钥匙三个齿进行成像,包括角度和半径。如图4所 示,在齿横截面的两个垂直方向上进行分析。通过计算,钥匙齿平均半径值为102.7微米,因此可以 使用半径为100微米的金刚石划痕头进行测试。磨损研究: 线性往复试验往往会经历三个磨损阶段。第一阶段是 经过前几百个循环测试后,在材料中形成凹槽。第二 个阶段是在磨痕或磨痕的末端出现赫兹裂纹。最后阶 段,裂纹延伸,材料产生剥离,完全失效。 结论 在报告中,SMT-5000对智能手机的钢化玻璃屏幕进行 抗划性能测试。SMT-5000也可以通过遵循ASTMG133或 其他相关标准,对钢化玻璃进行摩擦磨损测试,以进 一步分析和研究此类材料。 在不同时间间隔采集的图像提供了材料失效过程的信 息。通过共焦图像,可以计算体积和面积,简化了分 析过程。 尽管这三种不同的屏保声称具有相似的性能,划痕测 试可清晰分辨样品耐磨性能和抗断裂性能的差异。
不锈钢钝化膜耐蚀性与半导体特性的关联研究
摘要通过极化曲线、交流阻抗谱和钝化膜半导体特性等电化学测量,研究了经电化学阳极氧化处理的不锈钢钝化膜在0.5 molL-1 NaCl 溶液中耐蚀性能与其半导体特性的关系,进一步探索电化学改性处理不锈钢钝化膜的耐蚀机理. 结果表明,不锈钢钝化膜在负于平带电位范围表现为p 型半导体,在高于平带电位范围表现为n 型半导体,这主要与组成钝化膜的Fe 和Cr 氧化物半导体性质有关. 与自然条件下形成的不锈钢钝化膜比较,发现经过电化学阳极氧化后不锈钢钝化膜具有较低的施主与受主浓度,平带电位负移,说明阴离子在钝化膜表面发生吸附.低的施主与受主浓度及钝化膜表面负电荷的增强,可有效排斥侵蚀性Cl-在钝化膜表面的特性吸附,有利于提高不锈钢的耐局部腐蚀性能.
无机地面材料耐磨试验方法钢轮耐磨试验机
本方法的采用滑动摩擦的作用方式,是通过摩擦钢轮的转动,以一定压力使试件接触钢轮,同时在磨料的作用下,使试件表面产生磨坑,通过测量磨坑的长度,检验试件的耐磨性能。钢轮式耐磨试验机。
利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素Bi
硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素Co
硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素Cr
硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素Cd
硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
利曼中国:Prodigy DC Arc直流电弧光谱仪测定硅合金中的痕量元素Ca
硅合金是一种高光泽和高熔点的蓝色金属,其熔点为1414℃。硅是地壳中第二常见的元素,但自由态的硅元素很少在自然界中找到。由于其电阻性和相对高的热传导性能,硅被广泛应用。高纯硅被广泛应用于太阳能工业,例如被制成硅晶片,太阳能电池和硅基半导体。作为合金,硅铁合金占世界上硅制品的绝大多数,被用于钢铁工业。硅同样用于改善铝的硬度和抗磨性,使其可用于钢铁生产。 这篇文章的数据是为了证明Teledyne Leeman Labs Prodigy直流电弧光谱仪测定高纯硅合金中的痕量元素的能力。
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