bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια αέρια χρησιμοποιούνται για συγκόλληση;

Εδώ είναι μερικά από τα πιο κοινά αέρια που χρησιμοποιούνται για τη συγκόλληση, μαζί με τις τυπικές εφαρμογές τους:

Αέρια θωράκισης:

* Argon (AR): Χρησιμοποιείται για συγκόλληση αλουμινίου, μαγνησίου, τιτανίου, ανοξείδωτου χάλυβα και άλλων αντιδραστικών μετάλλων. Παρέχει μια αδρανή ατμόσφαιρα, αποτρέποντας την οξείδωση και την ατμοσφαιρική μόλυνση.

* ήλιο (He): Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση παχύτερων μετάλλων και την επίτευξη υψηλότερων ταχύτητων συγκόλλησης. Έχει καλύτερες ιδιότητες μεταφοράς θερμότητας από το Argon, αλλά είναι πιο ακριβό.

* διοξείδιο του άνθρακα (CO2): Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση του ήπιου χάλυβα και άλλων σιδηρούχων μετάλλων. Είναι σχετικά φθηνό, αλλά μπορεί να παράγει μια λιγότερο επιθυμητή εμφάνιση συγκόλλησης σε σύγκριση με το Argon.

* Μικτά αέρια: Πολλοί συνδυασμοί είναι διαθέσιμοι, όπως το διοξείδιο του αργού/άνθρακα (AR/CO2) και το αργόν/οξυγόνο (AR/O2), προσφέροντας συγκεκριμένα πλεονεκτήματα ανάλογα με τα μέταλλα και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά συγκόλλησης.

Αέρια καυσίμου:

* ακετυλενίου (C2H2): Χρησιμοποιείται με οξυγόνο για συγκόλληση και κοπή οξυακετυλενίου. Παράγει μια πολύ καυτή φλόγα (περίπου 3100 ° C) κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα υλικών.

* προπάνιο (C3H8): Χρησιμοποιείται με οξυγόνο για εφαρμογές κοπής και θέρμανσης. Είναι λιγότερο ακριβό και ευκολότερο να μεταφερθεί από το ακετυλενίου, αλλά παράγει μια πιο δροσερή φλόγα.

* Φυσικό αέριο (CH4): Παρόμοια με το προπάνιο αλλά με ελαφρώς υψηλότερη θερμοκρασία φλόγας.

Άλλα αέρια:

* οξυγόνο (o2): Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αέρια καυσίμου για κοπή, συγκόλληση και θέρμανση. Χρησιμοποιείται επίσης σε ορισμένες διαδικασίες κοπής πλάσματος.

* υδρογόνο (H2): Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση και την κοπή ορισμένων εξειδικευμένων μετάλλων. Παράγει μια πολύ καυτή φλόγα, αλλά είναι εύφλεκτη και απαιτεί ειδικές προφυλάξεις.

* αζώτου (N2): Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και τη δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας σε ορισμένες εφαρμογές συγκόλλησης.

Σημαντική σημείωση: Τα συγκεκριμένα αέρια που χρησιμοποιούνται για τη συγκόλληση εξαρτώνται από τον τύπο του μετάλλου που συγκολλείται, τα επιθυμητά χαρακτηριστικά συγκόλλησης (π.χ. δύναμη, εμφάνιση) και η διαδικασία συγκόλλησης που χρησιμοποιείται.

Συμβουλευτείτε πάντα τα πρότυπα της βιομηχανίας συγκόλλησης και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια για συγκεκριμένες εφαρμογές και επιλέγετε κατάλληλα αέρια.

ClF3 Μοριακή Γεωμετρία και Γωνίες Δεσμών

ClF3 Μοριακή Γεωμετρία και Γωνίες Δεσμών

Ο χημικός δεσμός είναι μια δύναμη στη Φύση που δεσμεύει διάφορα χημικά συστατικά όπως άτομα, ιόντα κ.λπ., μεταξύ τους. Οι χημικοί δεσμοί σχηματίζονται για να αποκτήσουν σταθερότητα με απελευθέρωση ενέργειας. Ο υβριδισμός είναι μια διαδικασία ανάμειξης ατομικών τροχιακών για να σχηματιστούν νέα υβριδ

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αλλυλόζης και ερυθριτόλης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αλλυλόζης και ερυθριτόλης

Η κύρια διαφορά μεταξύ αλλυλόζης και ερυθριτόλης είναι ότι η αλλυλόζη είναι ένα σάκχαρο μονοσακχαρίτη, ενώ η ερυθριτόλη είναι μια πολυόλη. Η αλλουλόζη και η ερυθριτόλη είναι δύο τύποι υποκατάστατων ζάχαρης με μικρότερη γλυκύτητα από τη συνηθισμένη ζάχαρη. Ωστόσο, η αλλυλόζη έχει περίπου το 70% της

Στερεοϊσομερή και Χειρικά Κέντρα

Στερεοϊσομερή και Χειρικά Κέντρα

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο οργανικής χημείας, θα μάθετε τι στερεοϊσομερή είναι και πώς ταξινομούνται. Θα μάθετε επίσης για τη χειραλικότητα, τα χειρόμορφα μόρια και τον τρόπο αναγνώρισης και επισήμανσης των χειρόμορφων κέντρων. Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα Στειρικό εμπόδιο Πυρη