- [检测百科]分享:温度对乙二醇冷却液中铝合金3A21的腐蚀影响2025年02月18日 10:44
- 乙二醇冷却液因冰点低、传热好等优点,常作为冷却工质,应用于雷达、汽车以及航天系统的冷却系统[1-2]。乙二醇冷却液的腐蚀性较低,但在长时间的使用过程中,会逐步酸化生成乙醇酸等物质,对材料具有一定的腐蚀性。在实际使用过程中,常常添加不同性质的缓蚀剂,以降低其对金属材料的腐蚀,延长回路的寿命。
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- [检测百科]分享:长时服役乙烯裂解炉管的环境致裂行为2025年02月18日 09:37
- 乙烯裂解炉是高温裂解制取乙烯的主要设备之一,其工作环境复杂恶劣,长期处于高温氧化、渗碳以及各种复杂应力的工况下,炉管会发生失效甚至爆炸,这些都可能造成重大的经济损失和人员伤害。因此,对长期服役的失效乙烯裂解炉管进行分析并提出解决方案,不但可以预防同类失效事故的发生,而且对乙烯裂解炉管的选材与制造也具有参考价值和借鉴意义。
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- [检测百科]分享:烧结温度对无压液相烧结TiN陶瓷组织与性能的影响2025年02月17日 14:24
- 氮化钛(TiN)陶瓷是一种多功能金属陶瓷材料,具有硬度高、熔点高、化学稳定性优异、摩擦因数低、室温导电性良好、颜色独特且可变等优点[1-3],广泛应用于机械、生物医疗、代金装饰、半导体、节能建筑等领域[4-11]。TiN陶瓷的常用制备方法包括热压烧结法、放电等离子烧结法和无压烧结法[12-26]。
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- [检测百科]分享:三维网络型石墨烯导热复合材料制备方法的研究进展2025年02月12日 09:38
- 电子设备工作时产生的热量会迅速积累,导致环境温度迅速上升。当热量集中在某一区域时,可能会引发局部过热现象,导致电子元件性能和使用寿命的降低。随着电子设备向小型化、集成化方向发展,散热问题越发严峻。高导热聚合物复合材料因具有成本低、易加工以及化学稳定性好等特点而受到广泛关注[1],开发具有优异性能的高导热聚合物基复合材料以满足微电子行业的散热需求是重要研究方向之一。
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- [检测百科]分享:西部某油田集输管道内腐蚀特征及控制方案2025年02月11日 11:05
- 西部某油田油水集输管道输送介质为含水原油和污水,其中含水原油输送管道运行温度为25~70 ℃,运行压力为0.1~2.5 MPa,污水输送管道运行温度为35~65 ℃,运行压力为2~32 MPa。管道材料主要为普通低碳钢,包括20号、20G、L245等。随着运行年限的增长,管道逐渐出现内腐蚀穿孔泄漏问题,这不仅严重影响了油田正常生产,还造成了较大的安全环保问题。
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- [检测百科]分享:亚临界汽包炉水冷壁爆管原因2025年02月11日 10:11
- 燃煤火力发电厂以朗肯循环为基础,以煤为能源通过水汽做功获得电能。为了提高能源利用率,并获得高质量的余热,热泵越来越多的应用于火力发电厂,尤其北方供热机组。溴化锂是余热回收的良好媒介,是热泵中常用的介质[1-2]。但是,溴化锂极易溶于水,热泵中的溴化锂在泄漏后,极易溶解于热网疏水中[3],从而进入机组凝汽器,若发现不及时或处理不当,会发生不可预估的事故。
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- [检测百科]分享:输电塔腐蚀失效及防腐蚀措施的研究进展2025年02月11日 10:04
- 随着电网技术的不断发展,输电线路容量和输电距离的不断增加,对输电塔钢结构的可靠性和使用寿命的要求也越来越高[1-2]。作为输电线路的骨架,输电塔通常架设在各种自然环境中,会遭受到不同程度的腐蚀破坏[3]。一旦输电塔被腐蚀,其承载能力将大大降低,这会严重影响输电线路的安全稳定运行。因此,采取一定的防护技术来延长输电塔的使用寿命对于输电安全具有重要意义。
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- [检测百科]分享:锌铝镁镀层钢板切口的耐蚀性2025年02月10日 10:24
- 为了减少资源消耗和缓解日益严重的环境污染问题,需开发更薄且耐蚀性更好的镀层,并使用更环保的物理气相沉积(PVD)工艺[1-5]。20世纪末,锌铝镁镀层钢板得到快速发展,目前已有7种不同成分的锌铝镁镀层钢板实现了商业化生产。
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- [检测百科]分享:基于功能化金属有机骨架材料的比率电化学传感器在检测领域的应用进展2025年02月06日 10:56
- 比率电化学传感器的检测效率与电极材料的性能密切相关[5]。金属有机骨架(MOFs)材料是金属离子或金属簇与有机配体通过配位键连接构成的晶态多孔材料。与其他多孔化合物材料相比,MOFs材料因具有孔隙率高、孔隙大小可调节、比表面积大、活性位点丰富、化学性能稳定等独特性能而备受研究者关注[6]。MOFs与多种材料复合形成的功能化MOFs材料具有优异的理化性质,如高导电性、高稳定性和高催化能力等。基于MOFs材料的电化学传感器可充分发挥电极材料的独特性能,进而拓宽检测范围和提高检测灵敏度。
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- [检测百科]分享:IN718高温合金的新型热控凝固工艺优化2025年02月05日 14:24
- 以导向器和机匣等为代表的高温合金复杂薄壁铸件是航空发动机的核心部件,目前普遍采用精密铸造技术制备。为满足高性能、高可靠性和结构轻量化的需求,这类铸件正向着结构复杂化、产品轻量化和尺寸精确化方向发展,同时其显微组织也要求细小、均匀、无缺陷[1-2]。但是,传统精密铸造工艺在良好充型和组织均匀细化方面存在尖锐的矛盾,制备的复杂薄壁铸件容易出现欠铸、疏松、晶粒粗大且不均匀和偏析等冶金缺陷,不能很好地满足使用要求,从而成为制约高性能航空发动机生产的突出问题[1]。
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- [检测百科]分享:工程领域负刚度超材料的研究进展2025年01月24日 11:00
- 20世纪90年代后,超材料因具有特殊电磁性能、负刚度、负泊松比、负折射率等超常性能吸引了众多学者的关注。机械超材料是超材料的重要分支,按照基本弹性常数特性可分为:具有负弹性模量的折纸超材料、手性或反手性超材料、多孔板等;具有负剪切模量和负体积模量的五模超材料、负压缩性超材料;具有零泊松比或负泊松比的生长超材料、压电超材料等。
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- [检测百科]分享:2017铝合金/2A12铝合金搅拌摩擦焊接头的组织和性能2025年01月23日 09:57
- 在我国航空航天、汽车等领域节能减排的要求下,越来越多的铝合金被广泛使用在飞机的骨架零件、蒙皮以及各种车辆中。由于外部环境和承受载荷的差异,不同部件对铝合金材料的性能要求各不相同。异种铝合金焊接能够最大限度地利用各种铝合金的优点,受到了人们的关注[1-3]。但是传统的焊接方式,如钎焊、氩弧焊等会使接头中产生气孔、裂纹等缺陷,导致接头的性能降低[4-5]。
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- [检测百科]分享:中锰钢组织、热处理工艺和性能的研究现状2025年01月20日 09:53
- 中锰钢是在高锰钢的基础上通过适当降低锰含量而研制的第三代高强钢[1],在中低冲击载荷作用下即可发生变形诱发马氏体相变,具有良好的韧性和较高的强度[2],其耐磨性能优于Hardox系列耐磨钢和高锰钢[3-4]。
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- [检测百科]分享:某亚临界锅炉过热器管腐蚀泄漏原因2025年01月17日 12:43
- 过热器管是电站锅炉中承受最高温度场的受压元件,因此对其材料在高温下的力学性能和耐腐蚀性能提出了更高的要求。T91钢为马氏体耐热钢,通过微合金化处理,材料具备了优秀的抗高温氧化性、耐腐蚀性,以及良好的高温持久性能,广泛应用于亚临界、超临界锅炉机组中[1]。
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- [检测百科]分享:某高压断路器齿轮轴断齿原因2025年01月17日 09:53
- 高压断路器是电力系统的重要组成部分,其主要作用是开断、关合线路的正常电流和故障电流,以确保电力系统的安全稳定运行。齿轮轴作为其中主要的传动件,一旦失效将导致断路器开合异常。某高压断路器在进行300次开合试验后动作异常,解体后发现一级齿轮轴与齿轮啃合处的齿牙全部断裂。
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- [检测百科]分享:典型压电材料在液氮低温环境下的压电性能2025年01月16日 09:29
- 压电材料具有显著的压电效应特性,当对其施加机械应力或压力时,其内部会产生电势差,能实现力学性能到电能的转化。反之,若在压电材料上施加电场,其会发生机械变形,能实现电能到力学性能的转换。这种独特的性能使得压电材料在航空航天、电子信息、声学等领域具有广泛的应用价值[1]。
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- [检测百科]分享:卷曲温度对中碳钢组织及力学性能的影响2025年01月15日 13:30
- 中碳钢是碳素钢的一种,使用范围较为广泛,除用于制造建筑结构外,还大量用于制造各种机械零件[1]。中碳钢具有一定的塑性和韧性、较高的强度,以及良好的切削性,但其焊接性能较差,淬火、回火后具有良好的综合力学性能。
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- [检测百科]分享:450 MPa级汽车用高强无间隙原子钢的低温脆性2025年01月13日 13:11
- 高强IF(无间隙原子)钢是在IF钢的基础上添加了P、Mn、Si等固溶强化元素和Nb、Ti等强固碳、氮化物形成元素,以固定钢中存在的碳、氮等间隙原子[1],该钢具有较高的强度和良好的成形性能。因其独特的自身优势,该钢一般用于制作车门外板、发动机盖板、横梁、纵梁等加强件和结构件,也可用于制作冲压形状较为复杂的零部件。采用冲压工艺制造汽车零部件可以使钢的厚度适当减薄,降低汽车自身质量,在保证性能的同时也可以获得良好的经济效益。
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- [检测百科]分享:电厂锅炉水冷壁管泄漏原因2025年01月10日 14:53
- 水冷壁管是锅炉热量传递的核心部件,其在正常运行状态须承受机组启停、载荷变化带来的温度场、应力场变化[1-3],以及高温烟气、水汽介质的冲刷和腐蚀作用[4-6]。
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- [检测百科]分享:涂层材料热传导性能测试标准比较2025年01月10日 10:54
- 出于经济和环境效益的考虑,核电站的长期运行已成为全球趋势。中国自主研发的三代核电机组“华龙一号”设计寿命达60 a,远超一般风电机组20 a和光伏组件30 a的设计寿命[1]。在全球范围内,日本已将多座核电站寿命延长至60 a[2],而美国核管会(NRC)通过了核电站二次延续运行的审批,将Surry 1号、2号和Turkey Point 3号、4号等机组的许可证延长至80 a[3]。长期运行计划对核电材料和设备的安全性能提出了更高的要求,因此,必须对相关材料进行精确的性能评估与鉴定,这项工作依赖于标准化的测试方法。
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