Oct 18, 2020 Skildu eftir skilaboð

Notkun nano-kolefnis efna í eldföstum samantekt og horfur - PUDA pökkunarvél fyrir nano-kolefni efni

Notkun nano-kolefnis efna í eldföstum samantekt og horfur


Notkun nanókolefnisefna í eldföstum efnum getur leyst mörg vandamál varðandi stöðugleika hitauppstreymis og veðrun gegn litlu kolefni að vissu marki. Hins vegar, vegna hás markaðsverðs á nano-kolefnis efni, er kynning á eldföstum efnum Kostnaður við nano-kolefni efni er tiltölulega hár. Þess vegna hefur kynningaraðferðin á staðnum kynslóð nano-kolefnis efna einkenni lágmarks kostnaðar, góð dreifileiki og sterkur rekstrarhæfni samanborið við bein kynningu á nano-kolefni efni. Það verður kynnt í eldföstum efnum í framtíðinni. Almennur háttur efna.

Annmarkar ofangreindra rannsókna skiptast aðallega í eftirfarandi atriði:

CatalHvatarnir sem notaðir eru á þessu stigi eru yfirleitt umskiptimálmar eins og járn, kóbalt og nikkel, sem skortir þróun nokkurra nýrra hvata og leysa annmarka nútímalegra hvata'

IntroductionKynning á nanókolefnisefnum, hitastig aðalrannsókna á þessu stigi er 800 ~ 1400 ℃, og skortur er á rannsóknum á lágu og hærra hitastigi;

③ Algengu hvatarnir á þessu stigi hafa ekki gert markvissar rannsóknir á staðbundnum vaxtarháttum mismunandi kolefnisgjafa og vaxtaraðgerðum á staðnum mismunandi hvata af sama kolefnisgjafa og geta ekki náð stjórnunarhæfni lögunar og lengdar nano-kolefnis efni;

④ Á þessu stigi beinast flestar rannsóknirnar að kolefnisbundnum eldföstum efnum og það eru fáar rannsóknir á eldföstum efnum sem nota bindiefni sem kolefnisgjafa til að búa til nanókolefni í staðnum.


Byggt á ofangreindum rannsóknarniðurstöðum eru nano-kolefni efni kynnt í eldföst efni til að herða eldföst efni og ná þeim tilgangi að bæta vélrænni eiginleika og endingartíma eldfastra efna. Rannsóknir á nanóbyggingum á öðrum eiginleikum eldföstra efna hafa enn ekki komið við sögu og eftirfarandi getur verið í kringum þætti sem stækka:

1) Til að kanna áhrif innleiðingar nanókolefnisefna á þjöppunarháþrýsting við háan hita, sveigjanleika við háan hita, mýkingarhitastig álags, skriðþol og aðra eiginleika eldföstra vara, sem hefur víðtæka þýðingu fyrir raunverulegt notkun eldföstra vara.

2) Hægt er að breyta bindiefni sem inniheldur kolefni. Undir forsendu þess að hafa ekki áhrif á bindingargetu þess, er hægt að bæta við ákveðnum hvata til að gera það sjálfshvatandi til að mynda nanókolefnisefni við sintun eða notkun eldföstra efna til að leysa vandamál nanó. Ójöfn dreifing hvata í eldföstar vörur leiða til vandans að staðbundin misjöfn dreifing nano-kolefnisefnanna veldur því að afköst eldföstu sambandsins minnka.

3) Hitastigið fyrir myndun kolefnis nanóefna á staðnum er yfirleitt yfir 800 ° C. Rannsóknirnar á staðnum vexti kolefnis nanóefna úr eldföstum eldföstum efnum sem ekki eru reknir eiga ekki hlut að máli. Ef hægt er að rækta kolefni nanóefni á staðnum við þurrkun á eldföstum eldföstum efnum, getur það bætt verulega notkun nanókolefnis í eldföst efni.

4) Þróun málmiðnaðariðnaðarins mun óhjákvæmilega auka kröfur um eldföst efni. Í ofangreindum rannsóknum, þegar hitastigið fer yfir 1400 ℃, munu kolananó efni sem kynnt eru með beinni viðbótaraðferðinni eða vaxtaraðferðinni á staðnum skemmast að vissu marki, svo kolefnis nanóefnin Ákveðnar breytingar til að auka eldföst hitastig nano-kolefnis efni mun auka notkun nano-kolefnis efna í eldfast efni.

5) Hægt er að greina nánari ítarlega rannsókn á víxlverkunaraðferðum nanókolefnisefna og eldföstu kornanna með eftirhermureikningum eins og sameindagreiningu og endanlegri frumgreiningu. Veita fræðilega leiðbeiningar um hagræðingu á eldföstum undirbúningsferli.

6) Gerðu rannsóknir og greiningu á nanókolefnisefnum í eldföstum efnum sem eru meðhöndluð við hitastig 1600 ° C og hærra, rannsakaðu vélbúnað og gráðu skemmda og kannaðu um leið áhrif þróunar nanókolefnisefna við háan hita um eiginleika eldföstu eldanna og kanna vélbúnað þess, eða áhrif afurðanna (svo sem örsprungur) sem eftir eru eftir skemmdir nanókolefnisefna á eiginleika eldföstra eldfæra.

PUDA pökkunarvélar fyrir efni úr kolefni


DCS-CJL röð: Skrúfufóðrunarpakkavél fyrir opinn munnpoka

Starfsregla:

Efni er fóðrað með láréttum skrúfufóðrara og efni mun fara jafnt inn í vigtunarkerfið í gegnum skrúfufóðrara frá síló. Skrúfufóðrari byrjar að hlaupa eftir að kveikt hefur verið á pökkunarvél og þá verður efni fyllt í poka eða vigtartré. Þegar þyngd nær fyrirfram ákveðnu gildi hættir skrúfufóðrari að keyra. Rekstraraðili tekur burt fylltan poka eða setur hann á færibandið í saumavélina. Pökkunarferlinu lýkur.

Upplýsingar og líkan:

Fyrirmynd

Vigtarsvið

Fyllingarhraði

Nákvæmni

Kraftur

Vísað til þyngdar

Tilvísun

Stærð (m)

DCS-CWJL

Enginn vigtarhoppari

10-50kg

3-5 pokar / mínúta

±0.2%

3kw

650kg

Mæli með festingarhæð ≥2,2

DCS-CDJL Single Weighing Hopper

10-50kg

4-6 pokar / mínúta

±0.2%

4kw

950kg

Mæli með festingarhæð ≥3,3

DCS-CSJL tvöfaldir vigtartopparar

10-50kg

10 - 16 pokar / mínúta

±0.2%

7kw

1200kg

Mæli með festingarhæð ≥3,7




Hringdu í okkur

whatsapp

skype

Tölvupóstur

inquiry