高压注汽管道16Mn钢加速老化损伤表征分析

来源 :内蒙古石油化工 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Tianjun9
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注汽管道在高温高压条件下长期运行,管道材料极易加速老化,对现场注汽作业带来风险隐患.以高压注汽管道材料16Mn钢为研究对象,加速老化模拟16Mn钢在高温高压条件下的服役时间,通过金相组织观察、SEM观察及EDS分析、TEM观察研究加速老化实验0 h、20 h、50 h、80h时16Mn钢的损伤表征研究,明确材料老化的宏微观机理.
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文针对高有机物高酸性废水和废渣的处理设计了一套完整的工艺,该工艺采用“预处理-脱氨-蒸发-冷凝水生化处理-废渣热解焚烧-余热回收”的工艺,使得出水水质达标,废渣达到减量化处理和资源回收利用的效果.该方法可为高有机物高酸性废水废渣处理提供方法和思路.
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以油酸和十八烯为反应溶剂,采用溶剂热法制备上转换纳米颗粒Na3 ZrF7:Yb/Er.通过改变反应温度得到一系列样品,这些样品经X-射线粉末衍射仪(XRD)、荧光光谱仪和扫描电子显微镜(SEM)进行测试.XRD测试结果表明:样品为纯的四方相Na3 ZrF7;SEM测试结果表明样品的形貌均匀,结晶性较好;荧光测试结果表明当反应温度为220℃时样品发光最强且为红光,这种材料可应用于生物组织成像由于红光在生物组织中深的穿透力.所以,该样品有好的应用前景.
采用溶胶-凝胶法合成了Li2 CaSiO4:Eu3+系列荧光粉,并对其发光特性进行了研究.XRD图谱表明,合成的样品为纯相晶体.样品的激发光谱由Eu-O电荷迁移带和Eu3+的特征激发峰组成,在256nm激发下,样品的发射峰由Eu3+的5D0→7FJ(J=0,1,2,3)能级跃迁组成,随着Eu3+掺杂浓度的增大,样品出现浓度猝灭,并讨论了浓度猝灭机理.
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用溶胶凝胶法制备了Eu3+单掺LiCaPO4荧光粉,探究了Eu3+的掺杂浓度、退火温度对荧光粉发光性能的影响.实验结果表明,当反应温度为900℃、退火时间为2 h、Eu3+掺杂浓度为5mol%时,荧光粉发光强度最强.XRD结果表明,样品为六方晶系Ca3(PO4)2与LiCaPO4的混相.利用CIE进行计算,结果表明,Eu3+位于橙红光区域.
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在新时期,我国的社会经济在迅速的提高,人民生活质量也在随之向好.作为国计民生的重要生产原料——石油,其开采安全问题与运输效率问题也越来越受到社会各界的重视.根据统计,若油气储运方法不当,每年约有30%的原油在运输途中会因为种种原因被浪费,这不仅对油田企业造成了巨大损失,也给当地政府的环保要求带来了极大的压力.而由于我国的油气储运方法相对于西方其他发达国家起步较慢、研究较晚,因为一些技术仍不成熟,但是这也给了很多创新技术攻关的机会,新时期我国油气储运如何交出一份满意的答卷,成为了困扰研究人员的一道难题.目前