






低温合金钢管工业是国民经济中各类工业部门发展的基础。材料可分为金属材料和非金属材料两大类,金属材料(特别是钢铁材料)在现阶段仍占重要地位。改造自然,为使全部资源供人类所利用,唯有在钢铁生产迅速增长的基础上才能实现。
现代低温合金钢管工业是一个庞大而复杂的综合生产部门。钢铁材料的生产包括选矿、烧结(球团)、炼铁、炼钢和轧钢等过程。由于各类钢材和合金材的质量主要决定于炼钢设备及其工艺过程,所以炼钢成为生产流程中的中心环节。低温合金钢管的主要研究对象是:炼钢工艺过程的物理化学规律,钢的凝固和质量,各种炼钢设备及其冶金效果等。
1856年,底吹酸性(贝式麦)转炉炼钢法问世,是近代炼钢方法的开端。它为人类生产了大量的廉价钢,并促进了欧洲的工业革命。但是,酸性转炉不能去除硫和磷,其发展受到资源的限制。1879年,在贝式麦法的基础上,出现了底吹碱性(托马斯)转炉炼钢法。这种方法使用碱性炉衬,以处理高磷生铁。
用于氢气与杂质的分离。
钯管纯化氢的原理是,在300—500℃下,把待纯化的氢通入钯管的一侧时,氢被吸附在钯管壁上,由于
钯的4d电子层缺少两个电子,它能与氢生成不稳定的化学键(钯与氢的这种反应是可逆的),在钯的作用下,氢被电离为质子其半径为1.5×1015m,而钯的晶格常数为3.88×10-10m(20℃时),故可通过钯管,在钯的作用下质子又与电子结合并重新形成氢分子,从钯管的另一侧逸出。在钯管表面,未被离解的气体是不能透过的,故可利用钯管获得高纯氢。虽然钯对氢有独特的透过性能,但纯钯的机械性能差,高温时易氧化,再结晶温度低,易使钯管变形和脆化,故不能用纯钯作透过膜。在钯中添加适量的IB族和Ⅷ族元素,制成钯合金,可改善钯的机械性能。
目前应用的钯合金中,银约占20—30%,其他成分(如金等)的含量lt;5%。氢透过钯合金的速率与温度、膜的厚度及渗透摸两侧的原料氢和纯氢的压力差(△P)有关。升高温度,增大△P及减小膜的厚度,会使透氢速率增加。但温度升高,将使渗透膜的抗拉强度降低。因此,钯管的使用温度通常控制在450℃左右。
某些杂质可导致钯,低温合金钢管,使透气性能变坏,甚至可使膜遭到***。能引起钯中的物质有:卤化物、油蒸气、含硫和含氨物质以及粉尘等。钯合金可制成管状(称为钯管)或膜片(称钯膜)。
当温度T降至临界温度T。以下时,超导体的电阻突然变为零,这就是低温合金钢管的零电阻现象。自从1911年荷兰物理学家昂内斯发现超导现象以来,由于超导性的神奇的魅力,它一直都是材料、物理等学科研究的热点领域。目前高温超导材料主要有:镧系(35K)、钇系(92K)、铋系(110K)以及2001年1月发现的新型超导体二硼化镁(39K)。
其中,铋系高温超导带材是目前可以实现工业化生产的超导材料,铋系高温超导材料是由Michel等人发现的。至少具有三个不同的超导相,它们分别是B22201、B22212、Bi223相,相应的超导临界转变温度T为10K、80K和110K,其中制备相成分以B2223相为主的、具有高临界电流密度J。
的铋系高温超导带材,是目前各国超导界科学家追求的目标之由于铋系材料易于成形制成带材,因此在强电应用中占有重要的地位。低温合金钢管超导带材可通过多种工艺来制备,现在流行的工艺是粉末装管法(PIT法)。
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