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新疆纵和电子箔

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新疆纵和电子箔百科

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“电子垃圾”大量侵入新疆口岸 成为污染新杀手

2019-03-13 10:03:59

跟着新疆口岸进出口业务量的不断加大,各种“电子废物”也开端很多侵略,成为污染环境的新式手。             近来,乌鲁木齐海关所属霍尔果斯海关抄获旅客带着入境的很多废旧电子手表325公斤,废旧手机及零配件42件。此前,乌鲁木齐海关曾先后在乌鲁木齐国际机场口岸抄获品牌为“松下”、“LG”、“索尼”的废旧电视机30台;在伊尔克什坦口岸抄获入境废旧放像机41台。“电子洋废物”事情以往多发生在我国东部沿海地区海关,现在屡次发生在西部口岸,这一气势引人重视。           据了解,这些废旧电子产品别离来自哈萨克斯坦、塔吉克斯坦杜和吉尔吉斯斯坦等中亚国家,带着此物品入境的旅客预备把旧电子产品贱价卖给国内一些个别供应商进行再加工。    我国法令明文规定禁止“电子废物”入境,依据《中华人民共和国海关进出境旅客行李物品监管方法》的相关规定,乌鲁木齐海关现已对这些“电子废物”作出退运处理,海关现场工作人员开端高度警觉废旧电子产品进入我国境内创新出售的现象,加强口岸监管,谨防“电子废物”的大举入境。.

空调箔分类

2018-12-27 09:37:03

空调箔因其使用性能的不同,主要分为素铝箔和亲水涂层铝箔两大类。    素铝箔是指轧制退火,表面未经过任何处理的铝箔,主要用于低档分体空调室外机和窗机上;    亲水涂层铝箔是指在素铝箔上涂复防腐蚀涂层和亲水涂层的铝箔深加工产品。亲水涂层铝箔表面具有较强的亲水性,在空调上使用,能优化换热器的通风效果,从而使热交换率提高5%。此外,亲水涂层铝箔还具有防腐、防霉菌、无异味等其它优点,主要用于中高档及外销空调。删除

电弧和电子束熔炼锆

2019-02-11 14:05:38

锆电弧熔炼参数及工艺条件见表1至表3。 表1  锆真空自耗熔炼参数坩埚直径/cm2222电极直径/cm1516熔炼次数12起弧电流/kA3.53.5熔炼电流/kA4.57.0~7.5电流密度/A·cm-2 (按坩埚断面计)11.818.2~19.7熔炼电压/V33~3534~38稳弧磁场/A·匝1.5×18001.5×1800真空度/kPa(1.3~6.7)×10-4(1.3~6.7)×10-4漏气速率/kPa·min-1≤6.7×10-5≤6.7×10-5 表2  锆自耗电极电弧熔炼时熔炼电压、电流与电极直径的联系电极直径/cm5.087.6210.1612.7015.2417.7820.3922.8625.4熔炼电压/V252830404040404040熔炼电流/kA0.810.82.53.544.555.5 表3  锆电弧熔炼工艺条件项目非自耗法自耗法自耗再熔法电极尺度/cm直径1.27~1.90 长1.9~3.8 (钨或涂1%~2%ThO2的钨)5.08×5.08×50.8直径15.2坩埚 尺度/cm内径10.2内径15.2 壁厚0.635~1.587内径25.4冷却铜坩埚的冷却水流量/L·min-1302气氛/%80He+20Ar80He+20Ar80He+20Ar压力/kPa101.3101.30.067~0.4熔炼电压/V504535熔炼电流/kA1.136锆熔炼速度/kg·h-15.41082701kg锆电耗/kW·h10.21.230.77 电弧熔炼的首要设备见图1至图3。图1  多炉膛非自耗电极电弧炉 1-负极接头;2-真空压力计;3-调查口;4-绝缘环;5-水冷六膛坩埚;6-云母支架;7-旋转坩埚的手柄;8-坩埚的冷却水管道;9-正极接头;10-真空泵阀;11-氦壶混合气阀;12-钨电极头;13-真空管道;14-冷却水管;15-电极;16-水冷电极图2  自耗电极电弧炉暗示 1-备用电极;2-焊接箱;3-焊接导轨;4-平板玻璃;5-橡皮手套;6-焊接导线;7-齿轮箱;8-钢制轧辊;9-手摇曲柄;10-电弧电源导线(阴极);11-铜制触摸轧辊;12-绝缘物;13-水套;14-锆锭;15-水进口;16-水出口;17-电弧电源导线(阳极);18-窥窗;19-锆锭运送小车图3  自耗电极再熔炼电弧炉 1-电极冷却水;2-电极接头(阴极);3-调查窗;4-装配用进出口;5-真空管道接头;6-电源接头;7-水套;8-锆锭;9-电绝缘环;10-操作坩埚的小车 电子束是一个十分纯洁的高能热源,电子束熔炼在极高的真空度(低于1.3×10-5kPa)下进行,所以熔炼的金属能到达有用的高度纯化。经过调理电子束方位,可加热待熔炼物料的恣意部位。电子束熔炼对熔池无机械效果,不会吹散熔池,能够熔炼各种形状的物料。 电子束熔炼的纯化机理:一是经过合金组元的蒸腾,二是经过基体金属贱价氧化物的蒸发脱氧。 电子束熔炼时的各种参数见图4,表4。图4  电子束熔炼时所需功率与金属熔点、铸锭直径之间的联系 1-960kW;2-480kW;3-240kW;4-120kW;5-60kW;6-30kW 表4  金属的脱氧趋势(用金属与其一氧化物的蒸汽压力比表明)能够脱氧者不能够脱氧者电子束熔炼炉见图5,熔炼办法与真空烧结法的比较见表5。图5  NRC电子束炉熔炼炉暗示图 1-阴极;2-加快阳极;3-电子室;4-聚集绕圈;5-隔片;6-4in闸式阀;7-熔炼室;8-离子真空计;9-振荡式给料器;10-水冷铜结晶器;11-拉锭器;12-向下拉;13-锆锭;14-接10in油分散泵;15-窥窗;16-电子束;17-接4in油分散泵;18-水冷却绕管表5  生产性规划的电子束熔炼,真空电弧 熔炼(自耗电极)与真空烧结的若干比较比较项目电子束熔炼真空电弧熔炼真空烧结补白开始材料(待熔材料)选用下滴法时,待熔炼料有必要制成自耗电极式。选用熔池熔炼办法时,进料办法恣意:海绵状、粉末状、粒状等。在为铸造而熔炼的情况下,乃至大块废料也能参加炉料。含气量高的材料要预先真空除气待熔炼料有必要制成自耗电极。熔炼废料的可能性有限只能使用粉末,使用废料时,废料有必要先粉化电子束熔炼法最优胜铸锭尺度能简单地熔炼小型、中等截面的长铸锭,关于大截面的铸锭,熔炼设备贵重(真空泵需求有极大的排气速度)能简单地熔炼恣意而合理的尺度的铸锭小锭(10~20kg)的烧结很简单。关于中等尺度的铸锭则需求(1)大型压力机,有时可用水压机;(2)为使整个铸锭保持在烧结温度下,有必要供应极高的能量真空电弧熔炼最优胜铸锭的电能耗费随熔炼速度而变需求的电能最少因为烧结功率(与熔炼速度类似)极低,所需能量极大,理由:杂质分散到表面极慢,需求长期;整个铸锭有必要到达烧结温度;有时需求二次烧结真空电弧熔炼最优胜熔炼室内的压力能够到达恣意小的压力。通常在4×10-5~10-6kPa左右(与金属含气量,泵的容量及熔炼办法有关)最好在6.7×10-3~10-4kPa压力下,压力再低无用能够到达恣意小的压力。正常烧结在1.3×10-5~6.7×10-7kPa压力下电子束熔炼与真空烧结相同有利处理时刻中等最少最多真空电弧熔炼最有利年产量中等最大最小真空电炉熔炼最有利金属的纯化程度最佳(理由:真空度高,到达的温度最高,金属处于熔态的时刻长)最差(真空度较低,温度则比电子束熔炼的低一些,处于熔态的时刻短)比电子束熔炼得到的纯度差,但仍是杰出的(真空度高,烧结时刻长,温度最低)电子束熔炼比较优胜晶粒大小极粗(因为熔炼速度小,金属纯度高)粗,但较之电子束熔炼的仍细得多极细(因为粉末作开始质料)烧结的晶粒最细 关于锆的熔炼、精粹办法最近的研讨成果有:旋转电极熔炼高纯(非自耗旋转水冷铜电极,水冷铜坩埚,真空);锆的电渣熔炼;真空区域再结晶精粹锆;电极输净化锆(原理:在高温下通直流电时,溶质原子在外电场效果下发作搬迁,氧、氮和碳的搬迁与电子流方向相同,选用的质料是电子束区域熔炼的锆,真空度(1~2)×10-8Pa,温度1402~1627℃);B.B.苏明(CyMNH)测定了电子束区域熔炼锆时钛和铁的搬运系数,铁的搬运系数为0.29±0.06,钛的搬运系数为0.48±0.15文献研讨了区域精粹锆进程中气相杂质的吸收,发现吸收氧的速度特别快,吸收量取决于分压、熔区的移动速度和熔炼次数,经研讨发现氧气在锆溶液(氧:金属<0.1)中的溶解度遵守亨利规律。

电子铝线

2017-06-06 17:50:05

电子铝线,是铝线制品的一种。铝线是以铝及铝合金线坯为原料通过拉拔而得到的成盘的线制品,包括高纯铝线、普通铝线及合金铝线等。高纯铝线铝含量在99.9%以上,用于电子工业,真空镀膜,镀铝纸等。普通铝线铝含量在99.9%以下,用于电线、电缆、电机、电器的制造以及作为铆钉和焊接材料来使用。铝合金线用于电子及纺织部门以及用作电线、电缆、铆钉、焊料等。电子是一种基本粒子,目前无法再分解为更小的物质。其直径是质子的0.001倍,重量为质子的1/1836。电子围绕原子的核做高速运动。电子通常排列在各个能量层上。当原子互相结合成为分子时,在最外层的电子便会由一原子移至另一原子或成为彼此共享的电子。电子块头小重量轻(比 μ介子还轻205倍),被归在亚原子粒子中的轻子类。轻子是物质被划分的作为基本粒子的一类。电子带有1/2自旋,满足费米子的条件(按照费米—狄拉克统计)。电子所带电荷约为- 1.6 × 10-19库仑,质量为9.10 × 10-31 kg (0.51 MeV/c2)。通常被表示为e-。与电子电性相反的粒子被称为正电子,它带有与电子相同的质量,自旋和等量的正电荷。 电子在原子内做绕核运动,能量越大距核运动的轨迹越远.有电子运动的空间叫电子层.第一层最多可有2个电子.第二层最多可以有8个,第n层最多可容纳2n^2个电子,最外层最多容纳8个电子.最后一层的电子数量决定物质的化学性质是否活泼,1、2电子为 金属 元素,3、4、5、6、7为非 金属 元素,8为稀有气体元素.   物质的电子可以失去也可以得到,物质具有得电子的性质叫做氧化性,该物质为氧化剂;物质具有失电子的性质叫做还原性,该物质为还原剂。物质氧化性或还原性的强弱由得失电子难易决定,与得失电子多少无关。想要了解更多电子铝线的相关资讯,请浏览上海 有色 网( www.smm.cn )铝频道。

新疆铜镍矿概述

2019-03-14 11:25:47

5月17日音讯:    我国铜矿资源虽居全球10位之内,但不少产地固交通阻塞,矿石档次偏低,近期难以使用,铜矿资源仍然是国内缺少矿种之一。     铜矿是新疆开发使用较早的一个矿种,据考证其前史可追溯到战国时期,如尼勒克县境内的奴拉赛铜矿,在公元前400~600年前已挖掘,其古矿坑深达80余米。从清代到新我国建立前被间歇性挖掘使用的铜矿,有库车县境内的恰克玛克铜矿、乌鲁木齐的达坂城铜矿、木垒的波斯唐铜矿,以及阿克陶县境内的卡拉玛铜矿等。但真实有突破性开展,并获得丰盛找矿效果,仍是80年代中期之后。继80年代初期,新疆地矿局第四地质大队发现了大型规划的喀拉通克铜镍矿床后,80年代巾期,新疆地矿局第六地质大队在哈密区域又发现了大型规划的黄山、黄山东等酮镍矿床,90年代中期,新疆地矿局第四地质大队对阿舍勒大型富铜矿床的发现和查明,以及90年代后期,新疆地矿局榜首地质大队在哈密区域发现的土屋、土屋东和延东大型斑岩铜矿,不只完全完毕了新疆缺铜少镍的前史华章,一起也在必定程度上缓解了国内铜镍资源的严重局势。     很多铜镍矿的发现,推动了新疆矿业开发作业的鼓起.到2000年新疆挖掘铜矿山达21处,镍矿山13处,年产铜矿石量8.10万吨,总产值2 692余万元,镍矿石量约17.3万吨,总产值10402余万元。跟着国家要点矿山阿舍勒铜矿的建成投产,估计全区挖掘量可达130万吨,铜镍矿开发工业定会有更大的开展。 一、散布与规划     新疆境内已知铜镍矿床(点)合计67个,其间储量规划>50万吨的大型铜矿床4处,50一10万吨之间的中型铜矿床7处。10~1万吨的小型铜矿床14处。到2000年止,全区已探明铜储量l 012.65万吨,其间现在正在作业的哈密区域土屋、土屋东和延东铜矿,前景储量为702万吨。其散布以东西天山居首,约占全区铜总储量的81,85%,其次为阿尔泰山区域,约占全区铜总睹量的17.30%,昆仑一阿尔金山区域,由于作业程度偏低,已知铜储量仅占全区总量的0.85%。到2000年末已上储量表的矿产地31处,保有诸量221.9万吨,其间C级以上储量约占38.8%。按行政区排位,占有铜储量前三位者,分别是哈密、阿勒泰和伊梨—博州区域。     镍矿是自治区又一优势矿产资源,现在已知矿床(点)9个.其间镍金属储量>10万吨的大型矿床4处,2~10万吨的中型矿床2处,2~0.2万吨的小型矿床3处。到2000年末,全区已探明镍金属储量114.90万吨,到2000年末已上储量表镍矿产地6处,保育镍金属储量89.4万吨,其间C级以上储量约占16%,此外,在区内几个铬铁矿床中的干余吨伴生镍未核算在内。     新疆的镍矿资源首要会集散布在天山和阿尔泰山区域,其间天山区域镍矿储量约占全区总储量的80%。各行政区占有镍矿资源,以哈密区域居首位,约占78%,阿勒泰区域居次.约占20%,其它区域甚微。 二、矿床成因类型     新疆地处亚欧大陆内地,结构上坐落东半球古生代几大板块的接合部位,各种类型的地质效果极端活泼。结构环境的变迁、替换五光十色,构成许多重要的洲际结构带及成矿带在此集合、扭结,为构成各类成因矿产供给了绝好场所。因而,新疆的铜镍矿成因类型包罗万象,仅仅由于不一起期、地址的某种地质结构效果强弱不同或地质找矿作业程度深浅有别,而表现出区带内不同成矿效果构成的矿产资源多寡各异,有的矿床成固类型是构成新疆境内铜镍矿的重要类型,而有的类型则在新疆铜镍矿的成矿方位中处于极非必须方位,乃至还有的类型到现在没有发现成型矿床。到现在止,新疆境内铜镍矿重要成矿类型,首要是火山岩类型、岩浆熔离类型及近两年有重大突破的斑岩类型。上述三种成因类型的铜矿储量约占新疆铜矿总储量的83%,而堆积类型铜矿储量占新疆铜矿总储量还缺乏1%。后者尽管历年来做了不少作业,但迄今仍未找到一处中型以上矿床。新疆铜镍矿成因类型的详细区分,选用1994年新疆地矿局《新疆维吾尔自治区第二轮成矿前景区划研讨汇总陈述》中的划法,将新疆铜镍矿床成因类型共区分为六个大类和五个亚类。 三、重要矿床 ㈠哈巴河县阿舍勒铜矿床     铜矿床从属哈巴河县统辖,坐落县城北偏西约31千米处。地形属低山丘陵区,可通轿车。该矿于1983年发现,1998年提交正式矿床勘探陈述,累计探明B+C+D级铜金属储量91.95万吨,共生锌金属储量40.83万吨,伴生组分金D级金属量21.94吨,银0.129万吨、铅5.56万吨,锌1.15万吨;还有镓376吨,硒1807吨。     矿区的大地结构环境,归于阿尔泰古生代陆缘活动带南部克兰晚古生代弧后盆地,南邻玛尔卡库里深开裂。矿床坐落阔勒德能复向斜的南西翼,区内结构杂乱,褶皱,开裂发育。赋矿地层为中泥盆一致套基性一中酸性海相火山岩缔造。其间英安质含角砾凝灰岩、凝灰岩为首要容矿岩石。与成矿有关的侵入岩首要为华力西中期辉绿玢岩、流纹斑岩、英安斑岩等。     矿区内共圈定出矿化蚀变带15个,多呈不规矩的带状或条带状,其产状多与地层产状相一致。矿化带一般长400—1 000米,最大长度达2 400米.宽度20~400米。围岩蚀变首要以硅化,绢云母化、黄铁矿化为主,其次有绿泥石化、碳酸盐化,部分有高岭土化、绿帘石化、阳起石化等.地表一般有激烈的褐铁矿化、钾矾化及孔雀石化;化探的反常元素为Cu、Pb、Zn、A。、As、Sb、Bi、Hg,Ba、Sn、w、Mo、Mn等。矿体层控性强。I号矿床首要由2个大矿体组成,其间1号矿体长在千米以上,最大垂深900米,一般厚度为1.2~40米,最大厚度达日。米。矿体的初始状况为透镜状,受后期结构效果变形后,在水平断面成为“镰刀状”,横断面呈“吊钩状"。     矿石矿藏成分,共发现金属矿藏30种,脉石矿藏9种。其间首要金属矿藏有黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿其次有黝铜矿、方铅矿等。脉石矿藏首要有石英、绢云母;其次为绿泥石、重晶石、方解石、白云石,金红石、棚石等。矿石中硫化矿藏含量首要与矿石结构类型有关,有由块状矿石—条带状、浸染状矿石递减规矩改变特征。矿石结构为他形一半自形微细粒状为主,次为告知状,矿石结构首要为块状、条带状,其次为条带一浸染状、角砾状等。含矿层可分为两个韵律层,下亚层厚度大,自下而上为条带状黄铁矿、中细粒块状黄铁矿、细密块状黄铜黄铁矿、细密块状闪锌黄铜黄铁矿、细密块状多金属矿石。上亚层与之类似,厚度较小,并部分缺失。成矿元素与矿藏成分相应,也作韵律性改变。下亚层自下而上为贫硫夹贫铜一富硫夹贫铜—富铜一富铜富硫—贫锌富铜富硫一贫铅贫银富铜富锌富硫(部分)。伴生有利元素自下而上为金、硒、银—金、银、硒、镉一金、镉、铋、碲、镓,硒。成矿元素散布特色:中段一北段组分多而富,南北两头的矿化贫而简略,横向上倒转翼组分多而富,正常翼则相反。     矿石工业类型以铜锌硫矿石、铅硫矿石和硫铁矿石三个类型为主。矿石中Cu含量0.5~10%,均匀含Cu档次2.43%,Au档次0.14~2.17g八,均匀0.36g八,Ag均匀档次18.38g/tZn均匀晶位2.78%,S均匀32.38%。矿石经铜锌混合浮选后,原矿2.34%铜矿石,其精矿档次可到达22.76%,回收率为92.75%;1.124%的锌矿石,其锌精矿档次可到达50.28%,回收率为76.09%;O.343%z/t的金矿石,其精矿档次可到达L 58g/t,回收率为44.04%;26.4的银矿石,其精矿档次可到达152g/t,回收率为54.97%。证明该矿为可选功能较好矿石,矿床成因类型属火山岩一块状硫化物型矿床。矿床规划主元素铜和伴生金、银均到达大型规划,共     生锌到达中型矿床规划,是现在全疆规划最大的铜一多金属矿床,并已被列为国家要点矿山建井挖掘。 (二)哈密市黄山铜镍矿床     矿区坐落哈密市东南约140千米,地形平整,可通轿车,兰新铁路和312国道从矿区南30~60千米处经过,交通便利。     该矿床于1982年发现,1992年经新疆地矿局检查,同意铜镍矿石C+D级储量为7190.4万吨,镍金属储量32.4万吨,铜金属储量20.83万吨,钴金属储量1.95万吨,伴生银储量220吨,晒410.88吨。     黄山铜镍矿处于觉罗塔格晚古生代岛弧带与哈尔里克岛弧带的接合部,土墩—镜儿泉铜镍成矿带中段。矿区邻近出露地层.首要为中石炭统干墩组一套沿海一浅海相的碎屑岩堆积及海底喷溢相富钠质火山岩缔造。黄山含矿基性一超基性岩体属华力西中期产品,其成岩成矿均受干墩大开裂操控。硫化铜镍矿体多赋存于偏基性的角闪方辉辉橄岩、角闪方辉橄榄岩,角闪方辉辉石岩及纯橄榄岩中。矿区内共有三个基性一超基性岩体出露,其间I号岩体出露规划最大,分异最好,也是黄山铜镍矿的成矿岩体。J号岩体地表形状呈一近东西向的“蝌蚪”状,东西长3.95千米,西部最宽840米。向东逐突变窄,东端仅有55米,岩体出露面积1.39平方千米。     岩体西部最深l 500米没有见基底,向东逐突变浅。岩体倾向较陡,整体呈岩墙或漏斗状产出, 其纵向与横向形状改变。     矿区共圈出巨细矿体73个,均呈隐伏状产出,矿体的产出形状,可分为四种.其间深熔—贯入型矿体是本区的首要成矿类型,构成的矿体埋深较大,一般均在500米以下,矿体以贫矿为主,部分地段构成富矿。区内最大的30号矿体和31号矿体均属此类型。30号旷体储量约占全矿总储量的76%,形状为较规矩的似层状、透镜状,矿体东西长700米,均匀厚度51.57米、最大埋深1 253米。矿体均匀档次:Cu 0.31%,Ni 0.48%,Co 0.029%。31号矿体坐落30号矿体上盘,是区内仅次于30号矿体的另一大矿体,其睹量约占全区总储量的12.5%,矿体呈向北歪斜的单斜似层状,延深466~513米,最大延深达996米均匀厚度18.29米,矿体均匀档次:Ni 0.48%,Cu 0.29%,Co 0.034%。第二种类型为就地熔离型矿体,一般单个较小,档次也不高.共由27个矿体构成,其间最大的44号矿体长150米,均匀厚6,98米,由贫矿组成,均匀档次:Nl 0.35%,Cu 0.24%,CO 0.026%。第三种类型为熔离改造型矿体和后期热液效果叠加一向入型矿体,一般单个都不大,其形状多受结构操控。单个地段受后期改造效果,有档次变富或黄铜矿增多趋势的矿体,归于第四种类型。     矿石结构多为半自形一他形结构、包括结构、海绵陨铁结构、斑状结构、告知结构及碎裂、糜棱结构等。矿石结构有星散一稠密浸染状结构、珠滴状结构和条带浸染状、块状结构等。矿石矿藏组成:金属矿藏以磁铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿为主,非必须矿藏有紫硫镍矿、四方硫铁矿黄铁矿、白铁矿,闪锌矿、针·镍矿、黑铜矿、方硫镍矿和方黄铜矿等,表生矿藏有孔雀石、镍华、黄钾铁钒、褐铁矿、石膏等。矿石化学组分:均匀值Ni o48%,Cu O.31%.Co 0.029%,Ag0.87%一20.59g八,Se 0.3z/t一26g八,Au、Te、h族元素含量均较低。有害组分F 43g/t~313g/t,0.36%~14.68%,As     矿石经选矿实验处理后,精矿回收率铜为72.2%,镍为71.05%,属可选性矿石。矿床为岩浆熔离型成因的大型镍中型铜矿床。曾对浅部富矿有过小规划挖掘。 (三)哈密黄山东铜镍矿床     矿区坐落哈密市东南约140千米,地形屑低山区,可通行轿车。该矿于1979年发现,经地矿部检查同意C+D级铜金属储量17.54万吨,镍金属储量36.417吨。     黄山东铜镍矿床处于觉罗塔格晚古生代岛弧带与哈尔里克岛弧带的接合部位。在干洞大开裂的派生黄山开裂东部北侧,近东西向的黄山开裂是操控黄山东成矿岩体的首要开裂结构。出露地层首要为下石炭统干墩组一套粉砂岩、砂岩、石灰岩、板岩、沉凝灰岩等。侵入岩为华力西晚期的橄榄岩、角闪辉长橄榄岩、苏长岩、辉石岩、闪长岩等。含矿黄山东基性一超基性杂岩体.在地表呈一近东西向的菱形体产出.与地层为不整合触摸。岩体最大延伸长5250米,中部最宽为l 190米,总面积2.8平方千米。    铜镍共生矿体呈似层状或透镜状赋存于杂岩体的底部,工业矿体首要产出在超基性岩及辉长苏长岩中,其间产于超基性岩中下部者有15号、16号矿体,其规划大,厚度安稳,矿体与围岩界限不甚清楚,由浸染状,星点状矿石组成,产于超基性岩底部与基性岩触摸带的矿体有1、17、20号矿体等,矿体规划大,但在产状改变部位厚度亦大,底部往往有熔离准细密块状矿体,一般多为浸染状贫矿;产于Ⅳ号超基性岩体的有11一“号矿体,其形状产出受岩体形状限制,常见分枝复合现象,规划较小,多为浸染状贫矿,部分可见到贯入的角砾状富矿,     含矿母岩蚀变激烈;产于辉长苏长岩中的矿体有3—10号矿体,从浅到深顺次斜列产出,矿体与围岩界限不清,以浸染状贫矿为主,有自上而下变富趋势,部分因热液叠加效果而成富矿。矿体围岩蚀变有蛇纹石化、钠黝帘石化、绿泥石化、滑石化、碳酸盐化等。全区已知巨细矿体50个,其间大型矿体3个,中型矿体6个。首要矿体长200~2 500米,原多为8—9米,矿体埋深15—903米,大都在300—500米间。     矿石结构有自形一半自形晶结构,他形晶结构、海绵陨铁结构、乳滴状、压碎状等结构。矿石结构有浸染状、条带状、团块状,斑杂状、脉状等。矿石矿藏成分:金属硫化物首要有磁黄铁     矿床为岩浆熔离成因的大型镍矿、中型铜矿床。该矿床除铜镍矿外,还核算有D级伴生元素钴金属储量l77万吨,金金属储量1.91吨,银金属储量189.71吨。浅部富矿曾有过小规划挖掘。 (四)富蕴县索尔库都克铜矿床     矿区坐落富蕴县城南约85千米的沙垄中,可通轿车。     该矿于1984年发现,1990年提交地质陈述,经新疆地矿局检查,同意陈述中所核算的D+E级金属储量31.58万吨。     索尔库都克所在大地结构环境为萨吾尔一二台一淖毛湖晚古生代弧后盆地,乌伦古大开裂北侧,索尔库都克背斜南翼。区内开裂结构发育。出露地层为中泥盆统北塔山组一套中基性火山岩夹火山碎屑岩缔造,榜首亚组首要为凝灰岩、角砾凝灰岩、凝灰质岩屑砂岩、英安岩、石泡流纹岩、角砾凝灰岩、火山角砾岩等;第二亚组由玄武岩、辉石安山岩、玄武玢岩、英安斑岩、流纹岩、凝灰岩、火山角砾岩、熔结凝灰岩、凝灰砂岩等组成;第三亚组以生物碎屑灰岩、凝灰岩为主,有少量细砂岩、巾砂岩、泥质硅质岩、粉砂硅质岩等,矿层赋有于第二亚组中。区内侵入岩较发育,以肉赤色碱长花岗岩过渡相的花岗斑岩为主,其次有英安岩、霏细岩。矿体的直接围岩是石榴石矽卡岩和柘榴石绿帘石矽卡岩。     该矿床共圈定出铜矿体40个,钼矿体21个。矿体形状多为似层状,扁豆状或脉状。整个矿化带长约2 550米.宽约900米,其展布方向与地层产状大体一致,歪斜较缓。单个矿体,大着长约干余米,厚几十米;小矿体长几十米,厚1~2米,铜钼共生。大部分矿体均隐伏于地下。矿床中首要大矿体有2个,最大的5号矿体坐落矿区中部,呈似层状产出,全长1000米,最大厚度64.43米,子均厚度17.46米.操控斜深873米。矿体的氧化深度为15米,氧化矿石均匀含铜档次0.84%;原生硫化矿石含铜均匀为0.7%,钼均匀为0.043%(最高为0.289%)。4号矿体长880米,最大厚度23.69米,干均厚度为11.05米,最大斜深525米,地表氧化深度约15米,氧化矿石铜晶位0.85%,原生硫化矿石含铜均匀晶位0.69%。索尔库都克铜矿床矿体首要由原生硫化物石和少量氧化矿石组成。硫化物矿石大致可分为黄铜矿石,辉钼矿一黄铜矿矿石和辉钼矿矿石组成。矿石以他形微粒结构和稀少浸染状结构为主。矿石天然类型可分为三类:稀少浸染状黄铜矿石;稀少浸染状辉钼矿一黄铜矿石;稀少浸染状辉钼矿石。矿石的工业类型分为硫化物矿石和氧化物矿·石两大类。硫化物矿石又可分为以下三种不同矿石:     ①浸染状铜矿石,均匀含铜档次为0.64%,单个高者到3%以上,此类型遍及含有少量钼和银,以及微量金,一般含钼档次为0.01%上下;银9.82八,最高13g/I;金0.1gg八,均可综合使用。     ②浸染状铜钼矿石,铜均匀含量0.7%,最高1%;钼均匀O.043%,最高O.289%;银均匀7.1S/t,最高档次为8.52八。     ③浸染状钼矿石,钼均匀档次为0.078%,最高为0.22%;铜多在0.2%以下。氧化矿石类又可分为氧化铜矿石和氧化铜钼矿石2种,氧化铜矿石含铜档次为0.85%;氧化铜钼矿石的铜、钼档次分别是0.7%和0.05%。     矿石矿藏组成,首要有黄铜矿、黄铁矿;其次有磁黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、辉钼矿、磁铁矿、白铁矿、褐铁矿;此外还有少量碲银矿、天然金、银金矿、孔雀石、蓝铜矿等。脉石矿藏有拓榴子石、绿帘石、高岭土、次闪石、斜长石、黑云母、石英、透辉石、阳起石等。     矿石经开始可选性实验证明,原矿含铜档次0.56%,钼档次0.038%的矿石,采纳铜钼混合浮选处理后,可获得铜档次20.49%,钼档次44.44%的精矿粉,回收率分别是日6.03%和33.87%。     矿床成因属火山岩一热液型矿床。该矿除铜矿规划到达中型矿床外,还核算了共生元素钼金属储量2.01万吨,也已到达小型矿床规划。 (五)尼勒克县群吉铜矿床     矿区坐落尼勒克县城南约lo千米,可通行轿车。该矿从50年代到80年代,由新疆有色地勘局704队作业并提交了C-kD级铜金属储量17.54万吨。     矿床所在大地结构方位为阿吾拉勒晚古生代弧后盆地的西段。出露地层下二叠统塔尔得套组,为陆相双模式火山岩系,由钾质流纹斑岩、玄武玢岩及凝灰质砂岩夹层组成。矿区内侵入岩为华力西晚期浅成、次火山岩成因的次石英钠长斑岩、辉绿玢岩、闪长岩、钠质花岗岩等小停入休-次石革钠长研岩及辉绿Z>岩与成矿关系亲近,全岩遍及铜矿化,但档次不均匀,仅部分能够构成工业矿体。围岩蚀变较弱,有硅化,钠化、绢云母绿泥石化及碳酸盐化,分带不明显。矿床由四个邻近的含矿岩体组成。     新群吉矿体为次石英钠长斑岩全岩化矿体。散布面积0.02平方千米,均匀含铜档次为0.98%,含银l一500g八,均匀176.2s八。合核算铜金属储量8.82万吨。     托斯巴萨依1号矿体产于石英钠长斑岩中,岩体长260米,宽90米。矿体长230米,宽80米,矿化较均匀,铜含量o.2%一1.79%,均匀档次0.86%,核算铜金属储量7.12万吨。群吉南矿体坐落辉绿玢岩体内,岩体长400米,宽5~20米。矿化均匀.全岩矿化,铜含量0.06%~1%,均匀晶位0.3%,银1s八一10g八,此外还含有Pb、Zn、Co、Ga。合核算铜金属储量1.04万吨。     北群吉矿体坐落全岩矿化的石英钠长斑岩体中,岩体中铜矿化呈发丝状,共圈出5个矿体。I号矿体长70米,宽5米,均匀含铜档次0.87%;Ⅱ号矿体长130米,宽5米,均匀含铜档次2.24%;n号矿体长90米,宽10米,均匀含铜档次1.47%,N号矿体长35米,宽10米,均匀含铜晶位1.3%IV号矿体长35米,宽15米,均匀含铜档次0.74%。合核算铜金属储量0.5万吨。     托斯巴萨依2号矿体群散布于凝灰质砂岩、碳质页岩中。矿石矿藏以孔雀石为主。Ⅰ号矿体长70米,宽0.4~20米sn号矿体长30米,宽0.5—1.5米;n号矿体长10米.宽1.5米该矿体群含铜晶位一般为2%~3%,最高达6.71%,此外遍及含有Pb、Zn、Mo、Ag等。矿石结构为细脉浸脉状,星点漫染状及薄膜状。矿石矿藏成分,首要有辉铜矿、铜蓝、蓝铜矿、天然铜和孔雀石,伴生矿藏有磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、方铅矿、白铅矿、天然铅及闪锌矿等。群吉矿床成因类型属斑岩型铜矿,矿床规划为中型。该矿床除核算有铜储量外,还在新群吉岩体核算有银金属储量1586吨。 (六)博乐县喇嘛苏铜矿床     铜矿坐落赛里木湖西北端,博乐县城西南约90千米处。矿区海提高2 200~2 900米,地形陡峻,矿区距312国道仅40千米,有简易公路相连。     该矿床于1985年发现,1996年开始核算D+E级铜储量11.5万吨。     喇嘛苏铜矿处于一东西向向斜结构南翼,喇嘛苏南推覆开裂带上盘。区内开裂结构为发育,北西向右旋平移开裂带及矿区南北向开裂与东西向耐性剪切带交汇的格架,操控了首要侵入体、矽卡岩以及角岩化的岩体展布。矿区内出露地层首要有蓟县系库西木契克群下亚群的一套碎屑一碳酸岩缔造。区内里酸性浅成岩体极为发育,计70余个,其岩石类型有斜长花岗斑岩、花岗闪长斑岩、花岗斑岩、闪长玢岩、辉绿岩等,并曾经两类为主。与成矿关系亲近的斑岩体的锆石铀一铅法同位素地质年纪值为360Ma,属华力西前期产品。     区内铜矿体.首要产于库西木契克群下亚群的碳酸盐岩与华力西期花岗斑岩触摸带的矽岩中。少量矿体产于斑岩体或碳酸盐岩中。区内围岩蚀变除遍及发育的角岩化、矽卡岩化外,还有与成矿较为亲近的类斑岩型蚀变,其蚀变矿藏类型组合表现为钾长石化、黑云母化一钾忙石化、石英化一方线石一钾长石化。     矿床共由90余个矿体组成。单个矿体长度一般小于200米,宽度大都小于10米.各矿体均由数条小矿条构成,小矿体长度大都小于100米,并以56~88米者居多,宽度1—16米,其间宽度的4.8~6.6米者居多。矿体呈脉状、透镜体或巢状产出。矿体产状受触摸带或开裂、片理操控较严厉。以中贫矿石为主.含铜档次大都均匀在0.3%~0.7%之间,仅部分地段含铜档次〉1%,最高档次为3.68%。此外,部分地段含锌高达12.2%,一般均匀为1.02%。矿体中MO含量偏低,大都在0.009%以下。     矿石矿藏组成,金属矿藏有20余种,首要有磁黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿、闪锌矿、辉钼矿、方铅矿等,次生矿藏有孔雀石、褐铁矿等。首要脉石矿藏有透辉石、钙铁柘榴石、符山石、石英、方解石、绿泥石、透闪石、斜长石等。矿石多呈半自形晶或他形粒状结合体,并以浸染状、细脉状、团块状结构为主。     矿床成因类型,历年有斑岩型、矽卡岩型、斑岩一矽卡岩一热液三位一体型,堆积一热液改造型、斑岩一矽卡岩型以及触摸告知型等不胜枚举。咱们暂将其归入后者之列。矿床属中型规划。 (七)吐鲁番市小热泉于铜矿床     矿区坐落吐鲁番市东南约80千米,地处低山丘陵区,可通行轿车。     小热泉子铜矿是1993年发现,1997年提交铜金属储量C+D+E级14.15万吨。     铜矿地处两板块对接带邻近的古生代岛弧带中。区内褶皱结构整体表现为一北西一南东向展布的倒转短轴背斜。出露地层首要为下石炭统小热泉子组和洛布厄组;中石炭统底格尔组和下二叠统恰特卡尔组。铜矿床赋存于小热泉子组榜首岩性段堆积火山碎屑岩系中.首要岩性有凝灰岩、绿泥石岩、凝灰质细砂岩、凝灰质粉砂岩、沉凝灰岩等。矿区内岩浆活动激烈,并以石炭纪早一中期各种斑岩、花岗岩和辉长岩为主。矿床围岩蚀变有褐铁矿化、赭石化、黄钾铁矾化、孔雀石化、硅化、钠民石化,碳酸盐化、绿泥石化、萤石化等。小热泉子铜矿区内共由5个矿段组成,其间只要I、Ⅱ号矿段可构成独立工业矿床。 I号矿床坐落矿区中部,规划最大,储量占全矿总储量的75%,矿化规划东西长800米,南北宽350米,共圈定出巨细铜矿体44个,锌矿体10个,金矿体7个。矿体多呈似层状、不规矩状、脉状、透镜状、团块状等。规划最大的3号矿体地表长75米.最大厚度41.93米,最小厚度1米。均匀厚13.99米,操控最大斜深450米,氧化带深42.27米,氧化矿含铜最高晶位24.4%,均匀2.38%;硫化矿铜档次最高为13.04%.均匀晶位1.22%,整体均匀铜档次1.51%。锌矿均为产出在铜矿体之上的盲矿体,储量大干1万吨的矿体有2个,最大的2号矿体长320米,最大延深210米,最大厚度15.10米,最小厚度L 2米;均匀厚度为8.44米,锌均匀档次为3.52%,最高含锌档次21.36%,其储量约占全矿锌总储量的32%。     已知的7个金矿体中,有3个为地表氧化矿体,呈脉状产出,其他4个为深部原生矿,呈层状或似层状产出。最大的4号金矿体为原生矿,形状呈不规矩的多边形产出,矿体长130米,延深大于160米,千均厚度4.42米,均匀含金档次2.12g八,单样最高档次为4.84g八。     矿石结构以他形粒晶结构为主,其次有碎屑结构,乳滴状结构等。矿石结构为浸染状、块状、脉状、条带状和斑杂状等。矿石工业类型可分为铜矿石、铜锌矿石、锌矿石、金铜矿石、金矿石五类。天然类型为氧化矿石、混合矿石和原生矿石三类。按矿石矿藏组合结构又可分为浸染状黄铁矿一黄铜矿石;块状黄铁矿一黄铜矿石;细脉一网脉;伏黄铁矿一黄铜矿石;稠密浸染状黄铜矿一闪锌矿石;块状胆矾石矿;脉状孔雀石、氯铜矿六种矿石类型。矿石矿藏组成,首要有黄铜矿、黄铁矿、铜蓝、褐铁矿,闪锌矿、氯铜矿、孔雀石、胆矾,黄钾铁钒、辉铜矿等10余种矿藏。脉石矿藏有石英、绿泥石、方解石、绢云母等。矿石化学组分,I号矿床.Cu均匀档次为1.51%,铜矿石的首要伴生组分均匀含量为:Zn 0.38%,Au 0.109g八,Ag 5.52g/t,Pb0.009%,Se 0.004%,Ga 0.002%,S 1.56%;有害组分F为0.17%。     矿床成因类型为火山岩堆积一热液改造型矿床,矿床规划为中型,现已建成年电解1000吨的铜冶炼厂进行挖掘冶炼,年采矿石2.5万吨。该矿除铜矿外,还核算了D+E级锌金属储量14.24万吨,E级金金属267千克,银金属24.6吨,镓194吨,硒467吨。     2001年4月,新疆地质查询院对该矿床储量进行了从头核算,合核算C+D+E级铜金属量19.46万吨,伴生锌含量D+E级储量8.86万吨,E级金金属储量476.55千克,银金属储量18.57吨,以及镓440.5吨,硒146.9吨。其储量均比1997年原陈述有较大起伏添加,但因本志完稿时,上述储量没有审阅同意,故暂未引证。 四、成矿带的散布及其基本特征     成矿带的区分,是依据地质结构布景和成矿环境发育有不同成矿效果这一客观规矩而区分。一个成矿带不只反映了必定成矿规划,也反映出一个以某种矿床成由于主,兼容有另一种或几种非必须成因类型所特有的成矿区带。新疆幅员广大,成矿环境各异,1994年新疆地矿局在《新疆维吾尔自治区第二轮成矿区划研讨汇总陈述》中,将全区共区分出40个铜镍成矿带,现仅对其间19个要点矿带列表记叙。     对40个成矿特征各异的矿带进行分析概括后,能够将铜镍矿的成矿结构环境简化为以下三条规矩,也可视为新疆不同成因类型铜镍矿的找矿方向:     1.新疆境内的三大山系,是区内地质结构最活泼的地带,尤其是晚古生代时期,岩浆岩火山岩极为发育。在三大山系的地质揉捏结构带上,广布着与岩浆活动有关的14个斑岩型、触摸告知型和岩浆热液型为特征的成矿带;而在拉张结构环境区,则散布着与火山活动有关的18个火山岩型铜矿成由于主的成矿带。以上两大系列成矿效果的成矿带内;已操控铜储量908.66万吨,占全疆铜总储量的日9.7%,在新疆铜镍成矿方位十分重要。     2.在山系与盆地(地块)接合部的碰合带或超岩石圈深大开裂带邻近,往往散布着深成的基性一超基性岩体,正是区内铜镍矿重要成矿类型散布区,现在已知的4个岩浆熔离型铜镍成矿带均散布于上述环境中,已发现的9个成型铜镍矿床(点)镍储量占全区镍总量的100%,铜储量也占全疆铜总储量的9.8%,是全国罕见的铜镍成矿前景区。     3.堆积型铜矿成矿带,在塔里木盆地边际的拗陷小盆地中划出三个带,探明稀有万吨储量。根据新疆中新生代河湖替换相不发育,结构活动激烈,难以构成大型堆积型铜矿床,此类型不是往后的找矿方向。(Jue)修改

新疆哈密白山泉铁矿

2019-01-25 10:18:59

白山泉铁矿位于哈密市双井子乡境内, 矿区中心地理坐标为:N42°10′38″、E96°04′55″,距哈密市金矿选矿厂50公里,距哈密市区210公里,距敦煌火车站130公里,交通运输便利。     白山泉铁矿属火山沉积变质岩性贫磁铁矿,主要由10条矿体组成,均出露地表。铁矿带长9610米,宽50—565米,东西走向。矿体倾向南,倾角60°-82°。经国家储委审批的详查地址报告提交D级储量4406.3万吨,矿石品位32.25-40.95%,开发前景可观。     白山泉铁矿位于甘新交界、星星峡以北120公里处,铁矿采选工程由“西宁特钢”与“哈密长城实业”共同出资4000万元注册组建的哈密博伦矿业公司投资建设,项目总投资1.5亿元。工程分为两期建设,一期于2004年10月动工,2006年4月上旬争取投产;二期工程将于2007年6月建成投产,两期工程年总产铁精粉50万吨。

铜和铜合金在电子工业中的应用

2018-12-14 11:30:58

电子工业是新兴产业,在它蒸蒸日上的发展过程中,不断开发出钢的新产品和新的应用领域。目前它的应用己从电真空器件和印刷电路,发展到微电子和半导体集成电路中。  电真空器件   电真空器件主要是高频和超高频发射管、波导管、磁控管等,它们需 要高纯度无氧铜和弥散强化无氧铜。   印刷电路   铜印刷电路,是把铜箔作为表面,粘贴在作为支撑的塑料板上;用照相的办法把电路布线图印制在铜版上;通过浸蚀把多余的部分去掉而留下相互连接的电路。然后,在印刷线路板上与外部的连接处冲孔,把分立元件的接头或其它部分的终端插入,焊接在这个口路上,这样一个完整的线路便组装完成了。如果采用浸镀法,所有接头的焊接可以一次完成。这样,对于那些需要精细布置电路的场合,如无线电、电视机,计算机等,采用印刷电路可以节省大量布线和固定回路的劳动;因而得到广泛应用,需要消费大量的铜箔。此外,在电路的连接中还需用各种价格低廉、熔点低、流动性好的铜基钎焊材料。   集成电路   微电子技术的核心是集成电路。集成电路是指以半导体晶体材料为基片(芯片),采用专门的工艺技术将组成电路的元器件和互连线集成在基片内部、表面或基片之上的微小型化电路。这种微电路在结构上比最紧凑的分立元件电路在尺寸和重量上小成千上万倍。它的出现引起了计算机的巨大变革,成为现代信息技术的基础。目前己开发出的超大规模集成电路,在比小姆指甲还小的单个芯片面积上,能做出的晶体管数目,己达十万甚至百万以上。最近,国际著名的计算机公司IBM(国际商业机器公司),己采用钢代替硅芯片中的铝作互连线,取得了突破性进展。这种用铜的新型微芯片,可以获得30%的效能增益,电路的线尺寸可以减小到0.12微米,可使在单个芯片上集成的晶体管数目达到200万个。这就为古老的金属铜,在半导体集成电路这个最新技术领域中的应用,开创了新局面。   引线框架   为了保护集成电路或混合电路的正常工作,需要对它进行封装;并在封装时,把电路中大量的接头从密封体内引出来。这些引线要求有一定的强度,构成该集成封装电路的支承骨架,称为引线框架。实际生产中,为了高速大批量生产,引线框架通常在一条金属带上按特定的排列方式连续冲压而成。框架材料占集成电路总成本的1/3~ l/4,而且用量很大;因此,必须要有低的成本。   铜合金价格低廉,有高的强度、导电性和导热性,加工性能、针焊性和耐蚀性优良,通过合金化能在很大范围内控制其性能,能够较好地满足引线框架的性能要求,己成为引线框架的一个重要材料。它是目前钢在微电子器件中用量最多的一种材料。.

电子铝箔基础常识

2019-01-14 13:50:28

在电解电容器家族中,铝电解电容器因性能上乘,价格低廉,用途广泛,近20年来在世界范围内得到很大发展。仅以日本为例,1995年电解电容器用铝箔的产量约3000吨,到2001年产量已达7万~8万吨,几乎在以惊人的速度递增。  我国的铝电解电容器发展也很快,据统计,1997年产量约为150亿只,估计近期可能已超过200亿只。从我国电子行业的发展状况看,近几年铝电解电容器的产量还会有较大的提高。目前我国电解电容器用铝箔一部分用国产箔,还有相当一部分依赖进口。为了改变这种局面,国内厂家,在国产化方面做了许多工作。前不久西南铝电解电容器用高压铝箔研究项目开发成功,产品质量达到国际先进水平,已完全可以代替进口。应该说,经过10多年发展,特别是较近五六年来,我国电子铝箔的质量已有了很大提高。  电解电容器中用的铝箔属于电子铝箔的范畴,这是一种在极性条件下工作的腐蚀材料。不同极性的电子铝箔要求有不同的腐蚀类型。高压阳极箔为柱孔状腐蚀,低压阳极箔为海绵状腐蚀,中压段的阳极箔为虫蛀状腐蚀。  20世纪80年代以前,电解电容器大都是沿用手工化学腐蚀,80年代之后采用联动电化学腐蚀。手工腐蚀用的铝箔纯度较低(99。3%~99。7%),对铝箔加工质量的要求也不高。联动电化学腐蚀要求铝箔的纯度越来越高,对铝箔的加工质量也要求越来越精。从铝的纯度而言,20世纪80年代铝纯度为99。99%,迄今铝纯度已达99。993%。这是电极箔的要求,也是铝加工行业的技术在进步。  铝箔纯度提高,当然对电极箔质量提高带来好的影响,但另一方面是成本在提高。与此同时,腐蚀介质也在不断变化,有的介质浓度提高,有的介质类型在变化,这些都对环保工作不利,导致生产企业环保任务繁重,由此可能会要求铝的纯度有所降低。从日本铝箔的较新成分分析中,发现已有这方面的趋势。  腐蚀化成箔质量的提高与铝光箔质量的进步是分不开的,从日本的专利来看,负极箔的专利高峰期为20世纪80年代,阳极箔的专利高峰期有两个:一个高峰约在1977~1978年,另一个高峰期在1983年左右。这些专利高峰期说明技术在飞速进步。

锰含量对空调箔性能的影响

2019-01-02 15:29:20

使用空调箔的用户一般要求空调箔具有适应深冲加工的力学性能,对空调箔的屈服强度、伸长率及杯突值要求较高,表面质量除要求具有良好的板形外,亲水箔还对空调箔来料的表面浸润性要求严格,一般要求达到表面浸润性A级标准。由于空调箔市场的巨大潜力,目前投身于空调箔生产的厂家也越来越多,未来的空调箔市场竞争也会变得越来越激烈,因此作为空调箔生产的厂家,在满足空调箔用户对性能及表面质量要求的前提下,应尽量降低生产成本。通过对来料化学成分中锰含量的分析,确定一个最佳的控制范围,使得在后续通火工序中能够在较低的退火温度下获得优良的性能,在一定程度上能降低生产成本。       1试验工艺方案制定  1.1试验合金卷及规格的选择  铝合金铸轧卷料规格:7.0mmX1180mm,来料最大卷重7000kg,来料卷内径610mm,来料中凸度小于1.0%。  成品性能要求:要求抗拉强度Rm=115N/mm2~125N/mm2,伸长率A≧20%,I,E>6.5.表面浸润性试验达A级。  1.2 试验过程及结果  1.2.1 轧制工艺流程  1.2.2 退火工艺的制定  针对用户对空调箔成品性能的要求,决定采用不完全退火工艺以满足成品半硬态的要求。退火温度的选择一般确定在该合金再结晶温度以上100℃~200℃,但为了防止晶粒粗大、表面氧化、吸气和减轻再结晶织构等,应可能降低退火上限温度或取下限温度。为了研究化学成分中各各元素对退火后空调箔性能的影响,确定三种退火工艺方案,方案一、二、三的退火温度分别为290℃、325℃、360℃。试验方案一和方案二总时间均为25h,方案三总时间为20h,总时间包括升温和保温时间。由于在退火之前经过拉弯矫直清清冼工序,所以在退火工艺中均不采取除油段,炉内温度显示PLC达到规定的温度后保温,总时间达到要求后即出炉空冷。  退火时间则取决于装炉量、产品厚度、炉温分布均匀性以及退火炉热效率等因素。一般情况下随着装炉量的增加、退火炉温度不均匀性增加、产品厚度的增加以及退火炉热效率的降低,退火保温时间要加长,但炉内保温时间不应超过装载的全部产品达到退火温度所需的时间为宜。  1 结果分析  由表2的试验结果可以看出,在290℃退火温度下,w(Mn)≤0。0。5%的试样屈服强度均可达到125 N/mm2,而伸长率也可双达到23%以上,可以满足用户对空调箔的性能要求,而w(Mn)>0。05%的试样,其屈服强度却在130N/mm2以上,伸长率一般在23%以下,而随着退火温度的增加,如方案二所示,在325℃退火温度下,w(Mn)≤0。05%的试样屈服强度略有下降,而伸长率也同时略有升高,仍可以满足用户对空调箔的性能要求,同时w(Mn)>0。05%的试样,其屈服强度在128 N/mm2左右,但是伸长率却有不同程度的下降;当在360℃条件下进能退火时,w(Mn)≤0。05%的试样其屈服强度和伸长充基本上接近于软态的性能指标,屈服强度下降,伸长率提高,但是,对于w(Mn)≤0。05%的试样,伴随着屈服强度的下降,伸长率仍保持下降的趋势。另外从试验数据也不难看出,三种退火温度下,含锰量越高合金的屈服强度越高。  锰作为一种重要的合金添加元素,能阻止铝合金的再结晶过程,提高再结晶温度,并能显著细化再结晶晶。再结晶晶粒的细化主要是通过MnMl6化合物弥散质点对再结晶晶粒长大起阻碍作用。MnMl6的另一作用是能与杂质铁形成(fe、mn)AL0,减小铁的的害影响,这也是含锰量高的合金要比同样条件的含锰量低的合金的抗拉强度高的原因。但是随着锰量的增加,合金再结晶温度提高,要达到同样的结晶程度就需要更高的温度来完成。因此,在本试验中含锰量高的合金要在325℃退火才能达到不完全再结晶,伸长率才达到空调箔用户的要求,相对于含锰量低的合金而言,退火成本增加,对退火炉的设备要求提高了。但是随着退火温度的继续升高,达到360℃时,已经细化了的晶粒继续长大,宏观表现为随着屈服强度的降低,伸长率也下降了,在随后取试样所做的拉力试验中可以观察到明显的“雪花”条,说明在此温度下进行退火,存在明显的晶粒长大趋向。  2 结论  1 用8011合金生产空调箔,其含锰量要控制在0。05%以下,成品退火温度在290℃时可以满足用户对性能的要求。  2 锰作为一种重要的合金元素,存在于8011合金时可以提高再结晶度,同时提高了合金的屈服强度。

电子地磅的保养需知

2019-01-10 11:46:21

由于电子地磅需求较高的精度和稳定性。所以,咱们在对电子地磅进行运用的过程中要对电子地磅进行合理的养护,才能够确保电子地磅的精度和稳定性。可是,在对电子地磅养护得时分不用其他称重设备。所以,电子地磅的养护需求留意以下事项:   一、电子地磅应定时进行检定作业,确保其精度。   二、定时查看电子地磅的限位装置以确保衡器的精度。   三、平常应留意秤的边际与基坑或秤体与引坡间有无杂物嵌入;半年摆布查看秤台底下有无杂物堆积;每天外表通电前查看秤台是不是灵活晃动。   四、化工等职业如有条件每年油漆秤体。   文章来源:http://www.hds.com.cn/news_show.asp?240.shtml