乙炔气在高温解为碳和氢,由此可制备乙炔炭黑。一定条件下乙炔气聚合生成苯,,二,萘,蒽,苯乙烯,茚等芳烃。通过取代反应和加成反应,可生成一系列极有价值的产品。例如乙炔二聚生成乙烯基乙炔,进而与进行加成反应得到氯丁二烯;乙炔直接水合制取乙醛;乙炔与进行加成反应而制取氯乙烯;乙炔与乙酸反应制得乙酸乙烯;乙炔与反应制取;乙炔与氨反应生成甲基吡啶和2-甲基-5-乙基吡啶;乙炔与反应生成二基乙烯,进一步催化剂裂化生成三种甲基苯乙烯的异构体:乙炔与一分子缩合为,与二分子缩合为丁炔二醇;乙炔与进行加成反应可制取甲基炔醇,进而反应生成异戊二烯;乙炔和一氧化碳及其他化合物(如水,醇,硫醇)等反应制取丙烯酸及其物。
1. 主要应用领域
铝作为金属材料具有很多优点。它重量轻、非常坚固、抗腐蚀,而且变形能力强。其传统应用领域是轨道车辆的制造。现在除了汽车生产,还有很多其它应用,比如自行车工业、通风设备风扇、机械、集装箱和造船业。另外,铝合金还广泛用于房屋建造。
2. 铝有何特别之处
铝表面氧化层的高熔点使得它的焊接必须采用直流正极性(MIG)或交流焊(TIG)。铝的流动性与钢相比差异极大。由于其热传导性高,所以必须注意边缘焊透。铝对氢气孔很敏感,因此必须关注焊接填充材料的保存、坡口两侧的清洁度和保护气供应的可靠性。
3. TIG 还是MIG
TIG 具有工艺可靠性高的显著特点,MIG 则以见长。TIG 焊接工艺能通过改变交流电参数来实现优化。MIG焊越来越多地被用于有较高质量要求的作业。脉冲技术是获得良好焊接质量的基本前提条件。四轮送丝轮、推拉送丝系统和特富龙送丝管能够满足送丝系统较高的要求。
4. 基材
合金元素和制造工艺决定了材料的特性。非热处理强化型与热处理强化型合金之间会有所区别。作为非热处理强化型合金,具有较高硬度的铝镁合金更受青睐。铝锌镁或铝镁硅等热处理强化合金主要用于车辆制造。由于容易出现气孔,某些铝合金铸件只能适用于部分焊接。
5. 填充材料
绝大多数情况下,铝和铝合金只能与同种或相近类别的铝材互相焊接。为了防止产生裂纹,用铝镁或铝镁锰系填充金属焊接热处理强化铝合金。铝硅系填充金属的硬度较低,但具有非常优良的焊接特性。耐腐蚀性和后续表面处理也是衡量填充材料好坏的重要标准。
7. 坡口制备和预热
保证的清洁度是铝焊接的必要条件。在加工坡口边缘时,研磨比打磨效果更好。特别是TIG焊时,焊缝的底部边缘还应稍做倒角。通常,厚度在8 毫米以上的板材,焊前建议进行预热(80℃至120℃)。
8. 保护气体
氩气、氦气或其混合气。交流加高频TIG焊时,采用大于99.9%的纯氩气,直流正极性焊接宜用氦气。MIG焊时,板厚<25mm时宜用氩气;板厚25mm~50mm时氩气中宜添加10%~35%的氦气;板厚50mm-75mm时氩气中宜添加10%~35%或50%的氦气;当板厚>75mm时推荐采用添加50%~75%氦气的氩气。氩气应符合GB/T 4842《纯氩》的要求
采纳率:48%13级 2013.09.04
(1)、氧气跟金属反应:
2Mg+O2=2MgO,剧烈燃烧发出耀眼的强光,放出大量热,生成白色固体。
3Fe+2O2=Fe3O4,红热的铁丝剧烈燃烧,火星四射,放出大量热,生成黑色固体。
2Cu+O2=2CuO,加热后亮红色的铜丝表面生成一层黑色物质。
(2)、氧气跟非金属反应:
(炭+氧气→二氧化碳)C+O2=CO2,剧烈燃烧,发出白光,放出热量,生成使石灰水变浑浊的气体。
S+O2=SO2,发生明亮的蓝紫色火焰,放出热量,生成有性气味的气体。
4P+5O2=2P2O5,剧烈燃烧,发出明亮光辉,放出热量,生成白烟。
(3)氧气跟一些有机物反应,如甲烷、乙炔、酒精、石蜡等能在氧气中燃烧生成水和二氧化碳。
CH4+2O2=2CO2+2H2O
2C2H2+5O2=4CO2+2H2O
空气过滤器(一)控制手段、形式手控泵对于大功率的计算手控泵是为用户提供小型空气过滤器(一般可以套在屋顶),具有吸收、蒸发、变频等多种控制形式。(二)蒸发器压缩机具有和减压器相同的功能,可以分、段压缩风量和流量,属空气过滤器。必须控制蒸发过滤器运行,否则将造成不可逆的腐蚀。
其
二、控制要点:气体灭火系统系统压力:高出设备压力设置:超出中压设备压力设置高出设备工作压力:低于公称压力压力设置是指超出可行应急装置压力达到pa为止
本公司专业从事工业气体的销售和服务,主要为客户提供各种特种气体、合成气体。公司注册资本50万元人民币,总资产超500万元人民币。经过多年的稳步发展,具备了多品种气体管理优势,并与众多下游的优质客户建立了紧密的合作关系,已成为环保集约型综合气体提供商。