常壓下液化天然氣的沸點為-160℃。LNG選擇低溫常壓儲存方式,將天然氣的溫度降到沸點以下,使儲液罐的操作壓力稍高于常壓,與高壓常溫儲存方式相比,可以**降低罐壁厚度,提高安全性能。因此,LNG要求儲液罐體具有良好的耐低溫性能和優(yōu)異的保冷性能。2安全要求高由于罐內儲存的是低溫液體,儲罐一旦出現(xiàn)意外,冷藏的液體會大量揮發(fā),氣化量大約是原來冷藏狀態(tài)下的300倍,在大氣中形成會自動***的氣團。因此,API、BS等規(guī)范都要求儲罐采用雙層壁結構,運用封攔理念,在***層罐體泄漏時,第二層罐體可對泄漏液體與蒸發(fā)氣實現(xiàn)完全封攔,確保儲存安全。3材料特殊內罐壁要求耐低溫,一般選用9Ni鋼或鋁合金等材料,外罐壁為預應力鋼筋混凝土。4保溫措施嚴格由于罐內外溫差比較高可達200℃,要使罐內溫度保持在-160℃,罐體就要具有良好的保冷性能,在內罐和外罐之間填充高性能的保冷材料。罐底保冷材料還要有足夠的承壓性能。5抗震性能好一般建筑物的抗震要求是在規(guī)定地震荷載下裂而不倒。為確保儲罐在意外荷載作用下的安全,儲罐必須具有良好的抗震性能。對LNG儲罐則要求在規(guī)定地震荷載下不倒也不裂。因次,選擇的建造場地一般要避開地震斷裂帶,在施工前要對儲罐做抗震試驗。 模具鋼液氮深冷處理。質量液氮冷凍機費用
標準電池條件將鋰金屬電化學沉積到銅TEM網(wǎng)格上。然后,用電解質洗滌格柵,并立即在液氮中將樣品快速冷凍。在低溫下,鋰金屬不會與液氮或冰反應,因此樹枝狀晶體保持其電化學狀態(tài),并保留了相關的結構和化學信息。因為直接可視化單個枝晶結構而不是重建三維模型(生物分子必需),所以在實驗中使用球面像差校正的TEM(在300kV下工作),原子分辨率可為??!皬那坝缮飳W開發(fā)的方法并不能完全兼容,因此,我們花了大量時間反復嘗試和完善技術,使其適合電池材料。**關鍵的突破是將電池材料直接采用液氮冷凍,使其對于原子分辨率穩(wěn)定成像。這些技術實現(xiàn)后,鋰金屬的原子成像便成為可能利用冷凍電子顯微鏡,科學家能夠觀察到電子如何從枝晶中的原子中彈出,進而揭示單個原子的位置??茖W家甚至能夠測量原子之間的距離,而原子間距恰好能表明它們是鋰原子在準備樣品方面也需要做大量的工作,例如,在合適的條件下成像。所有這些事情都與要研究的每個材料領域有關。如果想研究電池,看一下原子界面,那則需要以某種方式準備樣品;如果想在潮濕的環(huán)境下看電池,則需要找出一種方法并凍結該界面中的技術,因為電池中有液態(tài)電解質,要對固體和液體之間的這種界面進行成像。 雷州機械液氮冷凍機降價栛枝快速冷凍液氮設備。
冷凍電鏡,就是用于掃描電鏡的**溫冷凍制樣及傳輸技術可實現(xiàn)直接觀察液體、半液體及對電子束敏感的樣品,如生物、高分子材料等。樣品經過**溫冷凍、斷裂、鍍膜制樣(噴金/噴碳)等處理后,通過冷凍傳輸系統(tǒng)放入電鏡內的冷臺(溫度可至-185℃)即可進行觀察。適用范圍:塑料,橡膠及高分子材料,組織化學,細胞化學等樣品制備要求:能夠保持本身的結構,又能抗脫水和電子輻射方法:(a)通過快速冷凍使含水樣品中的水處于玻璃態(tài),也就是在親水的支持膜上將含水樣品包埋在一層較樣品略高的薄冰內。圖液氮冷凍(b)通過噴霧冷凍裝置,利用結合底物混合冰凍技術(spray-freezing),可以把兩種溶液(如受體和配體)在極短的時間內混合起來(ms量級),然后快速冷凍。圖噴霧冷凍裝置金相制樣金相分析在材料研究領域占有十分重要的地位,是研究材料內部組織的主要手段之一。采用定量金相學原理,由二維金相試樣磨面或薄膜的金相顯微組織的測量和計算來確定合金組織的三維空間形貌,從而建立合金成分、組織和性能間的定量關系。制樣過程:樣品切割、鑲嵌樣品、機械制樣、檢驗樣品樣品切割方法:金相**適合的切割方法是濕式切割輪切割法。
應力和環(huán)境共同作用下的腐蝕a.應力腐蝕斷裂:拉應力下的電化學腐蝕;b.腐蝕疲勞:交變應力下電化學腐蝕:船用螺旋槳推進器、渦輪及渦輪葉片、內燃機連桿;c.氫損傷:氫脆、氫鼓泡、氫蝕。三、耐蝕性及其評定方法金屬材料在某一環(huán)境介質下承受或抵抗腐蝕的能力――稱為金屬材料的耐蝕性或抗蝕性。1、均勻腐蝕的程度與評定方法1)腐蝕速度的質量指標?金屬因腐蝕而發(fā)生質量變化,在失重時是指腐蝕前的質量與***腐蝕產物后的質量之間的差值。用下式表示V--失重時的腐蝕速度g/m2hW0-金屬初始質量W1-***腐蝕產物后的質量S-金屬的表面積t-腐蝕時間在增重時是指腐蝕后帶有腐蝕產物時的質量與腐蝕前的質量之間的差值。用下式表示:V+-增重時的腐蝕速度g/m2hW2-帶有腐蝕產物的金屬質量2)金屬腐蝕速度的深度指標把金屬的厚度因腐蝕減少的量,以線量單位表示,并換算成相當于單位時間的數(shù)值。在衡量密度不同的金屬腐蝕程度時,此種指標極為方便。可按下式將腐蝕的失重指標換算成腐蝕的深度指標:VL=V-×24×365×10-3/ρ=V-×ρVL-腐蝕的深度指標mm/a(毫米/年)ρ-金屬的密度g/cm33)均勻腐蝕金屬耐蝕性的評定對于均勻腐蝕的金屬材料,耐蝕性等級的劃分大多采用深度指標。 高效速凍液氮速凍機。
冷凍電鏡觀察Si的SEI膜動態(tài)結構和化學硅(Si)負極固體電解質間相(SEI)的不穩(wěn)定性阻礙了其商品化,想從納米尺度***了解這種鈍化膜仍然存在挑戰(zhàn)。崔屹課題組采用原子分辨率的低溫(掃描)透射電子顯微技術(低溫(S)TEM)和電子能量損失光譜學(EELS),實現(xiàn)硅負極SEI結構和化學的可視化[4],揭示了它在***個周期的演變。他們發(fā)現(xiàn)了在碳酸乙烯(EC)電解液中Si的SEI結構不穩(wěn)定的原因,因為SEI具有高可逆性。揭示了FEC電解液添加劑的作用,它可通過電化學沉積在Si負極表面形成不可逆聚碳酸酯層,來延長硅負極的可循環(huán)性。這些發(fā)現(xiàn)為理解Si負極在商業(yè)EC電解液中出現(xiàn)的不穩(wěn)定性以及添加劑對SEI穩(wěn)定的作用提供了細致入微的分析。圖5.以氧結尾的Si在EC/DEC和EC/DEC+10%FEC電解液中的鋰化過程示意圖[4]。通過低溫(S)TEM和EELS的結合,發(fā)現(xiàn)在標準的EC/DEC電解液中,***循環(huán)時,鋰化的硅(Li15Si4)與雙側SEI形成界面,雙層SEI的內部是SiOx鋰化的非晶層,外部是EC分解產生的層結構,包括非晶狀LEDC和結晶狀Li2O。在脫鋰階段,SEI表現(xiàn)出結構和化學的可逆性;Li2O與硅發(fā)生反應形成LixSiOy,LixSiOy可進一步脫鋰,如LEDC的有機碳酸鹽發(fā)生氧化。加入電解液添加劑FEC后,鋰化得到非晶SEI層。 液氮速凍設備、液氮速凍柜。質量液氮冷凍機費用
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熱處理就是利用殘余應力的熱松弛效應消除或降低殘余應力,一般采用退火、回火等方式進行處理。圖11熱處理之退火處理靜載荷加壓,就是使工件產生整體或局部、甚至微區(qū)的塑性變形來調整工件的殘余應力。例如大型壓力容器,在焊接之后,在其內部加壓,即所謂的“脹形”,使焊接接頭發(fā)生微量塑性變形,以減小焊接殘余應力。圖12經過脹形處理的大型油罐振動時效,英文叫做VibrationStressRelief,簡稱VSR。振動時效處理是工程材料常用的一種消除其內部殘余內應力的方法,是通過振動,使工件內部殘余的內應力和附加的振動應力的矢量和達到超過材料屈服強度的時候,使材料發(fā)生微量的塑性變形,從而使材料內部的內應力得以松弛和減輕。圖13應變可量化式振動時效系統(tǒng)機械處理,就是利用物體表面產生很小的塑性變形的方法來減小殘余應力,包括零件彼此碰撞、表面滾壓、表面拉制以及模具中表面校形精壓等。例如打鐵的好處之一就是消除殘余應力。圖14打鐵鍛造瑞典SSAB鋼鐵集團研發(fā)的預硬工具鋼TOOLOX拓達鋼具備全球**的冶煉和熱處理技術,超級純凈、均勻,預硬化無需再處理(全球**硬的預硬工具鋼),極少的殘留應力幾乎不變形,尺寸穩(wěn)定性高,瑞典皇家工學院堪稱韌性與強度的完美結合。 質量液氮冷凍機費用
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