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不同铝源制备水滑石电缆阻燃剂的研究

不同铝源制备水滑石电缆阻燃剂的研究
不同铝源制备水滑石电缆阻燃剂的研究

文章编号:1009-9239(2001)05-0003-03

不同铝源制备水滑石电缆阻燃剂的研究D

任庆利1罗强3刘斌1陈寿田1吴洪才2

(1.西安交通大学电气绝缘国家重点实验室;2.西安交通大学电信学院陕西西安710049;

3.西安电子科技大学陕西西安710071)

摘要:水滑石(Mg

6Al2(OH)16CO3-4H2O)

用作电缆的阻燃剂具有阻燃~消烟~填充三种功能是无机阻燃剂的新品种O

本文以AlCl

3~NaAlO2

为铝源在常压下经一步反应制备水滑石阻燃剂试样并根据XRD~TG-DTA测试数据分析了不同铝源对试样热分析结果的影响O

关键词:阻燃剂;水滑石;铝源;热分析

中图分类号:TM212;TO314.248文献标识码:A

前言

阻燃剂广泛地应用于电缆工业[1]O一般含卤阻燃材料发生火灾时释放出大量烟雾和有毒~有腐蚀性气体对人员和仪器设备带来极大损害即二次灾难O低烟无卤阻燃材料可以避免含卤阻燃材料燃烧时所带来的二次灾难是阻燃材料的主要发展趋势O

当今开发低烟无卤阻燃剂在世界范围内仍是一个技术难题[2~4]存在着加工性能不好和机械力学性能不高的弊病而且价格较贵O我国与国外相比阻燃剂在性能上存在较大差距O因此我国~十五计划已将阻燃电缆的研究列为发展重点O目前电工行业主要使用的阻燃填料是粒状氢氧化铝和氢氧化镁O在抑制材料温度上升~降低材料表面放热量~提高材料自燃温度(高填充时)~延长引燃时间方面氢氧化铝的作用效果优于氢氧化镁;而在提高材料自燃温度(低填充时)~提高氧指数~促进炭化效果方面氢氧化镁则优于氢氧化铝O水滑石阻燃剂兼具氢氧化铝和氢氧化镁阻燃剂的优点又克服了它们各自的不足具有阻燃~消烟~填充三种功能是无机阻燃剂的新品种O 但是天然水滑石储量在世界范围内非常有限[5]从有关人工制备水滑石的报道[5~7]看要么工艺条件太过苛刻要么产率不高从而不利于工业化生产O 本文研究了在常压下采用不同铝源但工艺条件相同的一步法工艺制备水滑石O此方法原料易得~成本低~工艺简单~后处理方便~产率高易于工业化生产O我国的镁矿~铝矿资源丰富开发研究这一新型铝镁阻燃剂有明显的经济效益和社会效益O

1试验

1.1原料

分析纯的MgCl

2~AlCl3~NaAlO2~NaOH~ Na2CO3

1.2试样制备

根据铝源不同水滑石合成有二种工艺方法:镁

源都为MgCl

2

沉淀剂都为NaOH和Na

2CO3

而铝

源分别为AlCl

3

和NaAlO

2O

分别将配好的混合物在90~100 搅拌反应洗涤~过滤~烘干得到水滑石试样O

1.3试验设备

反应器:不锈钢材质

晶相分析:日本理学D/max-3C自动X射线衍射仪O

失重-差热分析:美国TA公司的TA2100热分析仪O

2结果与讨论

2.1结构分析

2.1.1不同铝源的影响

试验中分别使用了AlCl

3~NaAlO2

两种不同铝源反应2h所得试样的晶相分析结果见图1O

3

绝缘材料2001N .5任庆利等:不同铝源制备水滑石电缆阻燃剂的研究

D收稿日期:2001-05-16

项目来源:西安交通大学行动计划资助项目O

作者简介:任庆利(1968-)女电气绝缘与高压专业博士生;罗强(1966-)男电路与系统专业博士副教授O

图1不同铝源制备的化合物XRD 图谱表1

铝源对化合物晶相的影响

铝源

AICI 3

NaAIO 2

JCPDS 衍射卡22-700XRD

26

d

I 26

d

I d I 11.547.6610011.377.771007.8410023.33 3.814922.94 3.8748 3.906034.55 2.59

2734.44 2.6011 2.604038.38 2.341138.48 2.346 2.33

2546.00 1.98

846.04 1.974 1.99

3060.75 1.522060.53 1.539 1.543562.07 1.4918

61.82 1.50

9

1.50

25

试样晶粒大小之比

L 1:L 2:1.14: 1.41

由图1和表1可以看出,两种铝源制备出的试样的XRD 图谱与天然水滑石的衍射卡(JCPDS 22-700)相比虽然衍射强度I 有差异(与样品量及测试条件有关),但其峰的位置即晶面间距d 非常一致,说明以这两种化合物为铝源都能制备出结晶良好的水滑石试样,

2.1.2不同反应时间和影响

图2为不同反应时间制备的试样的晶相分析结果,显然,所得试样都是水滑石,说明这种方法所得水滑石试样随反应时间的变化,晶型是稳定的,

依据XRD 结果,按公式计算晶粒的大小,B :7/(L OOS6)

(1)其中B 为衍射线宽度,7为入射X 射线波长,6为布拉格角,L 为晶粒的大小,以AICI 3为铝源,随着反应时间延长,晶粒逐渐长大,且大小之比为1: 1.4: 1.9;以NaAIO 2为铝源,随着反应时间延长,晶粒亦逐渐长大,且大小之比为1: 1.2: 1.2,

图2不同反应时间及铝源制备的化合物XRD 图谱

温度(C )(a )以AICI 3为铝源

温度(C )(b )以NaAIO 3为铝源

图3

不同铝源制得的水滑石TG -DTA 曲线

2.2

热分析

图3给出了两种铝源制备水滑石试样的差热-

热失重曲线,

水滑石受热分解依次放出结晶水,二氧化碳,最

4任庆利等,不同铝源制备水滑石电缆阻燃剂的研究绝缘材料2001NO .5

后变成氧化镁和氧化铝O

Mg6Al2

Mg6Al2

按理论计算,第一次吸热分解失重约为12%,第一次和第二次吸热分解总的失重约为43.77%O

表z铝源对晶体热分解特性的影响

铝源Al l3NaAlO2

水滑石试样号12

差热

起始温度196191

峰值温度223214

终止温度272236第二次吸热反应

起始温度272321.4

峰值温度389.5397.3

终止温度444451.2

失重

从表2可以看出,差热-热失重分析实测总失重与理论总失重相近,试样的第一次热分解起始温度:

R Al l

3>R NaAlO

2

;试样的第二次热分解起始温度:T NaAlO

2

>T Al l

3

O由XRD的结构分析和公式<1)知,相同工艺

条件下,不同铝源制得试样的晶粒大小次序为L

NaAlO2 >L Al l

3

O

水滑石属三方晶系,空间群为R3m,在晶体中羟基OH-堆积形成密置双层,镁铝离子以随机方式分

布在八面体空隙中,形成带正电的基本层[Mg

6Al2

形成的带负电的中间层[O2-

3+4H2O]2-,其中层和

中间层交错堆积成晶体O

由于以NaAlO

2

为铝源制备的水滑石试样的晶粒较大,且随着反应时间的延长,晶粒大小趋于稳定,且其稳定性相对较好,要使晶胞中羟基OH-及碳酸根离子以水和二氧化碳气体的形式放出则需积累的能量更多些,因此在差热分析

分解起始温度上,以NaAlO

2

为铝源制取的试样较

高O随着反应时间的增长,由Al l

3

为铝源制得水滑石试样的晶粒生长较快,从晶体的动力学讲,该试样的活性较大,稳定性相对较小,因此在差热

添加到聚合物中的水滑石受热分解时,放出的惰性气体二氧化碳和水汽能稀释可燃气体浓度,减弱火势;而分解得到的MgO和Al

2O3

可形成隔热层;同时,受热分解时又吸收了热量,降低了聚合物的表面温度O由此可见,水滑石确实在阻燃~消烟~填充等多个方面起作用,而且有两个吸热分解温度范围O材料分解温度范围越大,越接近聚合物热分解温度,其阻燃性能越好[8]O

水滑石受热分解温度范围是随着不同铝源而有所变化的,与不同聚合物材料复合制成的阻燃材料具有不同的阻燃特性O

3结论

<1)分别以Al l3~NaAlO2为铝源,常压下一步法工艺反应制备出高纯度的人造水滑石阻燃剂O该工艺无需特殊设备,工艺简单,后处理方便,质量稳定,原料易得,成本低,易于工业化大生产O

<2)不同铝源对人造水滑石阻燃剂化合物热分解

有影响,以NaAlO

2

为铝源制取的人造水滑石试样,在同样工艺条件下,晶粒较大~较稳定,表现在差热

参考文献

1atherine H.,Andre R.,Rudi.And etc.Toward the understand-ing of the thermal degradation of commercially available fire-resis-tant cable.Material Letters,46,2000:160~168.

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7孟浩繁,冯文莉.铝碳酸镁的制备及结构分析.化学工业与工程, 1997,14<1):52~54.

8许乾慰等.高分子材料科学与工程,1990,<2):61~66.

5

绝缘材料2001No.5任庆利等:不同铝源制备水滑石电缆阻燃剂的研究

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Study of the Preparing Hydrotalcite Cable Flame-retardant

Agent f rom Dif f erent Aluminium Resources

Ren Oing-li1~2~LuO ging3~Liu bin1~hen ShOu-tian1~Wu HOng-cai2

(1.StCt6K6}LCbo7Cto7}of El6ct7icCl1nSu lCtio n fo7P o t67E gu i pm6n t~2.Sc ool of El6ct7o n ic C nd

1n fo7m Ctio n E ng i n667i ng~X i C n J iCoto ng n i z67S it}~X i C n~71004993.X i d iC n n i z67S it}~X i C n~710071)

Abstract:H ydr Otalcite that ha S the pr O p e r tie S O f f lame-r eta rd ant an d eliminating S mO k e an d f illing i S a ne W k in d O f inO r ganic f lame-r eta rd ant.In thi S p a p e r~h ydr Otalcite W a S pr e p a r e d by pr eci p itatiOn fr Om d i ff e r ent alu-minum r e S Ou r ce S(Al l3an d N aAl02)G MO r eO V e r~the e ff ect O f d i ff e r ent aluminium r e S Ou r ce S On the the r mal anal yS i S i S d i S cu SS e d accO rd ing tO the r e S ult S O f the X R D an d T G-D TA.

K ey w ords:Flame-r eta rd ant9H ydr Otalcite9The r malanal yS i S9Aluminum r e S Ou r ce S

D收稿日期:2001-04-12

作者简介:杨志根(1937-)~男~高级工程师~现主要从事云母制品的制造及应用工作~发表论文数篇G

不同铝源制备水滑石电缆阻燃剂的研究

作者:任庆利, 罗强, 刘斌, 陈寿田, 吴洪才

作者单位:任庆利,刘斌,陈寿田(西安交通大学), 罗强(西安电子科技大学), 吴洪才(西安交通大学电信学院)

刊名:

绝缘材料

英文刊名:INSULATING MATERIALS

年,卷(期):2001,34(5)

被引用次数:15次

参考文献(8条)

1.Catherine H;Andre R;Rudi C And Toward the understanding of the thermal degradation of commercially available fire-resistant cable[外文期刊] 2000

2.付步芳新型阻燃剂发展概况 1999(03)

3.黄汉生日本塑料阻燃剂发展动向 1998(04)

4.郭如新氢氧化镁应用近期进展[期刊论文]-海湖盐与化工 2001(04)

5.Chanakya M查看详情

6.马福善;孙良超;孙文升;卢希芬HC镁铝化合物阻燃剂的研制 1994(01)

7.孟浩繁;冯文莉铝碳酸镁的制备及结构分析 1997(01)

8.许乾慰查看详情[期刊论文]-高分子材料科学与工程 1990(02)

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1.任庆利.刘斌.陈维.陈寿田碳酸钠的浓度对镁铝水滑石阻燃剂制备的影响[期刊论文]-绝缘材料2004,37(1)

2.智科端.韩林冲.何润霞.刘全生Al/Mg水滑石层状超分子结构阻燃剂的制备[期刊论文]-内蒙古石油化工

2007,33(7)

3.任庆利.刘斌.陈维.陈寿田镁铝水滑石阻燃料的研究[期刊论文]-绝缘材料2003,36(5)

4.任庆利.张赞锋.罗强镁铝水滑石阻燃剂的热分解动力学研究[期刊论文]-绝缘材料2004,37(4)

5.梁小平.王小会.岳雪梅.程博闻投料顺序对镁铝水滑石阻燃剂制备的影响[会议论文]-2007

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引证文献(14条)

1.刘利德.石庆斌.李辉林.段甲明镁质阴离子层状结构功能材料的开发及生产[期刊论文]-氯碱工业 2007(7)

2.周秀华.章文贡.肖丽足.陈淑卿.高鹏举.伍宏彪微波辐射阴离子插层类水滑石及其阻燃性研究[期刊论文]-塑料助剂 2009(2)

3.范惠琳.何伟.姜莹莹.保功辉.葛铁军硼酸根插层水滑石对软质PVC性能的影响[期刊论文]-工程塑料应用

2011(4)

4.任庆利.刘斌.陈维.陈寿田碳酸钠的浓度对镁铝水滑石阻燃剂制备的影响[期刊论文]-绝缘材料 2004(1)

5.任庆利.陈寿田反应时间对镁铝水滑石阻燃剂制备及其性能的影响[期刊论文]-绝缘材料 2004(6)

6.任庆利.刘斌.陈维.陈寿田镁铝水滑石阻燃料的研究[期刊论文]-绝缘材料 2003(5)

7.任庆利.刘斌.陈维.陈寿田铝源对镁铝水滑石阻燃性能的影响[期刊论文]-绝缘材料 2003(6)

8.任庆利.张赞锋.罗强镁铝水滑石阻燃剂的热分解动力学研究[期刊论文]-绝缘材料 2004(4)

9.任庆利.刘斌.陈维.陈寿田烧制工艺对氧化镁活性的影响[期刊论文]-绝缘材料 2003(3)

10.邓欣.曾虹燕.冯震纳米晶镁铝水滑石制备机理及抗毒性研究[期刊论文]-功能材料 2007(6)

11.张泽江.冯良荣.邱发礼.兰彬纳米无机阻燃剂的研究进展[期刊论文]-化学进展 2004(4)

12.唐玉菲.吴茂英.罗勇新水滑石的结构特性及作为塑料助剂的应用[期刊论文]-化工科技 2006(2)

13.张泽江纳米层状双氢氧化物清洁阻燃剂及其复合物研究[学位论文]博士 2005

14.徐华伟层状氢氧化镁铝的制备及其对染料水溶液脱色性能的研究[学位论文]硕士 2005

本文链接:https://www.wendangku.net/doc/5c11631012.html,/Periodical_jycltx200105001.aspx

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铝合金桥架执行标准及规范标准[详]

规说明 本技术规书适用于光伏发电项目屋顶电缆桥架。它提出了电缆桥架的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方应保证提供符合工业标准的优质产品。 如果卖方没有以书面形式对本设备技术规书的条文提出异议(如有请在差异表中体现),则意味着卖方提供的设备完全符合本技术规书的要求。 本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 卖方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2个项目运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术规书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本规未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 铝合金槽式桥架效果图:

铝合金梯式桥架效果图: 铝合金托盘式桥架效果图: 2 环境条件 1) 主厂房零米海拔高度: <1000 2) 多年平均气压: 963.6hpa

3) 多年平均气温: 25.4℃ 4) 极端最高气温: 45℃ 5) 极端最低气温: -5℃ 6) 污秽等级 IV级(爬距:3.1cm/kV,按最高工作电压计) 7)地震烈度7度 水平加速度0.15g 垂直加速度 0.1g 3 技术要求 本技术规书为电缆桥架及相关附件的技术要求。 本技术规书包括以下几种型式:铝合金电缆桥架及其附件(包括盖板、片、螺栓等); 电缆桥架的类型:分为托盘式和梯式。 加工材料主要为铝合金材料;支吊架加工材料均为铝合金。 厚度要求: 宽度<400mm的料厚要求2mm及以上 宽度为400~600mm的料厚要求2.5mm及以上 宽度>800mm的料厚要求3.0mm 及以上 标准及规 铝合金桥架生产应符合国家规和标准,并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。生产规和标准如下: GB/T5237-93 铝合金建筑型材 GB/T6892 工业用铝合金热挤压型材

水滑石的制备

取Mg(N03)·6HzO 5,129和Al(N03)’9H203.759(Mg/AI=2,摩尔比)溶于35ml 水中,配成盐溶液待用。称取3.09NaOH溶于75mi水中配成碱溶液,取2.549芬 布芬(FBF/A13+=1:1,摩尔比)置于碱液中,使药物完全溶解,即完全澄清。在严 格的氮气保护下,将上述盐溶液缓慢滴加到碱溶液中,滴加结束pH=8,所得浆液 于80。C晶化6hr,产物过滤,洗涤,滤饼50℃干燥4hr。 共沉淀法制备卜天冬酸柱撑LDHs 将Mg(N(无):·6H:O(一0.39,0.o4mol)、AI(N()3):· 9H2()(7.679,0.oZmol)混合,溶于3oml脱C姚的去离子水中, 另取Na()H(7.929,0.Zmol)、L-天冬酸(5.219)溶于looml脱 C(沁的去离子水中,在N:保护下,将所配制的镁铝液及碱液缓 慢滴人预先装有40ml脱C(见的去离子水的三口瓶中,强烈搅 拌,测定胶状沉淀的pH值约8,再将胶状沉淀放入65℃的烘箱 晶化24h,然后抽滤、水洗,7oC真空干燥18h仁6]。 师兄文章:synthesized by a nucleation/crystallization separation method reported by our group. In brief, solution A: Mg(NO3)2·6H2O (0.05 mol), Al(NO3)3·9H2O (0.025 mol), sodium dodecyl sulfonate (SDS) (a mol) and ZnPc (b mol, in which a + b =0.025 mol; a: b= 99:1; 98.5:1.5; 98:2; 97.5:2.5; 97:3; 95:5; 90:10, respectively; x%=b/(a + b)) dissolved in 100 mL of ethanol solution (2:3, v/v). Solution B: NaOH (0.15 mol) dissolved in 100 mL of deionized water. Solution A and solution B were simultaneously added into a colloid mill rotating at 3000 rpm, and mixed for 1 min. The resulting slurry was removed from the colloid mill and was sealed in a Teflon-lined stainless steel autoclave and heated at 80 °C for 1 day. The product was washed with hot, distilled water and anhydrous ethanol thoroughly and then dried in vacuum at 60 °C for 6 h.取1.31 g(6 mmol)卡托普利(Captopril, 简写为Cpl) 和0.80 g (20 mmol) NaOH 溶于50 mL

Zn-Mg-Al类水滑石催化剂催化制备生物柴油的研究

化工设计通讯Chemical Engineering Design Communications 研究与开发 Research and Development 第45卷第7期 2019年7月 Zn-Mg-AI类水滑石催化剂催化制备生物柴油的研究 何啥,京山珊,1煖 (贵州工业职业技术学院,化学与材料工程学院,贵州贵阳551400)摘要:利用共沉法来制取Zn-Mg-AI类水滑石并对催化剂进行表征,从而对催化剂活性进行研究,可以发现,釆用催化 酯交换反应形成生物柴油,可以获取到很好的柴油品质。对生物柴油的制备材料以及方法进行分析,并对反应结果进行讨论。 关键词:Zn-Mg-AI;水滑石;交换反应;生物柴油 中图分类号:TE667文献标志码:B文章编号:1003-6490(2019)07-0121-02 Study on Preparation of Biodiesel Catalyzed by Zn-Mg-AI hydrotalcite-like catalyst He Han,Li Shan-shan,Wang Yuan Abstract:Zinc-Mghydrotalcite-like compounds were prepared by co-precipitation method,and the catalysts were characterized.The activity of the catalysts was studied.lt was found that good diesel quality could be obtained by catalytic transesterification reaction to form biodiesel.In this paper,the preparation materials and methods of biodiesel were analyzed,and the reaction results were discussed. Key words:Zn-Mg-AI;hydrotalcite;exchange reaction;biodiesel 石油、天然气等化石燃料数量不断减少,对人类经济社会造成较大的冲击,同时,化石燃料的使用还会污染自然环境,使空气中的温室气体变多。很多国家都重视可再生资源方面的研究和应用,逐渐摆脱对化石燃料的依赖,生物质能、风能、太阳能等将会成为将来的重要能源。生物柴油是一种具有很好应用前景的生物质能,是国际上的热点科研项目。生物柴油有着很多优点,比如,具有很好的润滑性能,便于存储和运输,应用起来安全环保,有着很好的抗爆特性,可以利用生物进行降解,是一种可再生能源,对人们没有毒害,能实现完全燃烧,为环境友好的新型能源,研发和利用生物柴油技术对促进社会发展有着很好的作用。 ]生物柴油的制备 当前,生物柴油一般都釆用均相酯交换反应,具备较高的催化效率,可是反应完成之后催化剂很难实现与柴油分离,同时还伴随着废酸、碱液体的排放。如果釆用固体碱作为催化剂来取代相催化剂,那么柴油可以实现与催化剂的完全分离,防止形成数量较多的废弃液体,避免对自然污染造成污染,固体催化剂还可以实现再生,可反复利用。国外学者对菜籽油甲脂化反应原理进行了深入的分析和研究,氧化钙和氧化镁可以在菜籽油酯交换反应时形成多相碱催化,可以为油脂酯交换提供新的解决方式。之后,水滑石在很多反应过程中体现出很好的催化性能,得到了人们的广泛关注。水滑石具备八面体公用三对棱结构方式,镁离子在特定区间内可以被铝离子同晶替代,层具有正电荷,层次之间的碳酸离子与层板正电荷呈现出电中性,在特定条件下,骨架中的金属阳离子和层次间的阴离子可以组建成新型的类水滑石。国内学者釆用共沉法获取到镁铝水滑石制成生物柴油,转化率可达到90%=以此作为研发的前提,制备成Zn-Mg-AI水滑石,并对水滑石酯交换起到的催化作用进行分析和研究。 2材料以及方法 2.1试验材料和装置 菜籽毛油、六水硝酸镁、九水硝酸铝和六水硝酸锌。气相色谱仪装置、精密增力电动搅拌装置、马福炉、旋转黏度计、红外光谱仪、射线粉衍射仪。 2.2试验方法 2.2.1Zn-Mg-AI类水滑石的制备及表征 该类型的水滑石制备办法可以根据特定摩尔比,称取Zn (NO3)2-6H2O,Mg(NO3)2-H2O以及Al(NO,)3-9H2O, 收稿日期:2019-04-25 作者简介:何(1991-),男,贵州桐梓人,助教,主要研究方向为石油与天然气化工、新能源与绿色化学。溶解到合适的去离子水中,并配制成混合盐液体,把制成的溶液放置到烧杯当中,滴入特定浓度比的氢氧化钠以及碳酸钠混合液,对其进行充分的搅拌,获取到的浆液需要经过1209的晶化处理,釆用去离子水进行冲洗,在80C的条件下连续8h进行干燥处理,选用80-100目的溶液筛,釆用相同的办法来制备镁铝水滑石,金属盐可以有用硝酸盐,不再需要对其进行纯化处理。获取到的催化剂可以分别通过射线粉晶衍射仪以及红外光谱仪来实现表征m。 2.2.2酯交换反应和产物分析 把甲醇和菜籽油根据特定比例投入到具备温度计和冷凝管的500mL烧瓶当中,把其放进恒温水浴锅装置,如果混合物通过预热之后到达反应温度,需要添加催化剂进行反应,当反应完成之后再对催化剂进行过滤处理,形成的物质会通过静止作用形成不同的层次,上层物质为生物柴油,下层为催化剂以及粗甘油。可以利用GC分析法对酯化率进行分析,釆用检测器、毛细管色谱柱、载气釆用高纯氮气,天然气应用高纯氢气,压缩空气当作助燃气体。进样器温度控制在2209,检测器限定在275°C,利用控制程序控制柱温升温操作,起始温度值为150-C,并保持lmin,温度上升速度控制在每分钟20°C,当上升到225°C时持续5min,温度上升速度控制在每分钟5°C,最后的温度保证在250-C,持续时间为2min,从而获取到浓度为每毫升0.08确的三氯甲烷液体,进样量达到0.8P L。3结果和讨论 3.1Zn-Mg-AI类水滑石焙烧物质的酯交换反应 醇油物质量比是对酯交换转化率关键的影响因素,如果醇油物质量比为3: 1.6: 1.9: 1.12: 1.18:1,柴油获取率会随着醇油物质量比变大而提高。醇油量比达到3:1,提高醇油物质量比可以促进化学反应向着产物方面转变,对提升油脂酯化率起到很大促进作用。不同的醇油物量化酯化反应效率有着很大的差异,低醇油量比反应速度较慢,反应需要的时间也比较长也。醇油物量比高会导致反应中的甲醇物数变多,增加了分离难度和所需要的成本,所以,Zn-Mg-AI类水滑石当作催化剂来生成生物柴油,合理的醇油物量比为9:1。 3.2温度对生物柴油获取率的影响 反应温度的确定是由酯交换难度和催化剂类型决定的,非均相催化在甲醇沸点条件下可以得到很好的甘油获取率,需要较长的反应时间。对不同反应温度产生的影响进行分析,在3h的反应情况下,高的反应温度可以获取到较高的转化率,所以,合理提高反应温度可以减少到达同样转化率所需时间。 3.3催化剂应用数量对生物柴油获取率的影响 催化剂应用量不高,活性中心数量达不到要求,甘油获取 (下转第129页) ?121?

铝合金电缆技术参数和结构图

YJLHV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电力电缆 一、产品结构特点 铝合金导体:铝合金紧压型导体,具有高延伸率、抗蠕变性柔韧性、反弹性小、防腐蚀性,易连接。 XLPE绝缘:XLPE绝缘经交联使内部分子由原本线性结构变成网状结构,使其具有绝缘电阻和耐电强度高机械性能较好、耐热老化性能、低温耐寒性能、耐水性好。 环保型PVC护套:具有较好的耐腐蚀性,机械性能,耐气候性能、耐磨性、耐振性,在要求的场所可满足最低运行温度(-40℃)要求。 二、产品使用特性 适用于600V-35KV; 电缆导体允许最高长期运行温度90℃,在特定耐寒场所可满足最低运行温度-40℃; 可替代铜电缆YJV及VV; 三、主要适用敷设场所 适用于干燥潮湿的场所,进行室内和室外垂直、托架、电缆沟、管道、隧道及延墙敷设。

YJLHV22铝合金导体交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆 一、产品结构特点 铝合金导体:铝合金紧压型导体,具有高延伸率、抗蠕变性柔韧性、反弹性小、防腐蚀性,易连接。 XLPE绝缘:XLPE绝缘经交联使内部分子由原本线性结构变成网状结构,使其具有绝缘电阻和耐电强度高机械性能较好、耐热老化性能、低温耐寒性能、耐水性好。 镀锌钢带:采用镀锌钢带,具有抗氧化、抗冲击、抗碾压起到保护电缆作用。环保型PVC护套:具有较好的耐腐蚀性,机械性能,耐气候性能、耐磨性、耐振性,在要求的场所可满足最低运行温度(-40℃)要求。 二、产品使用特性 适用于600V-35KV; 电缆导体允许最高长期运行温度90℃,在特定耐寒场所可满足最低运行温度-40℃; 可替代铜电缆YJV22及VV22; 三、主要适用敷设场所 适用于干燥潮湿的场所,进行室内和室外安装,亦可穿管、直埋,电缆具有较大的抗外界机械压力,可用于电缆沟、管道敷设。

常用YJV、VV、铝合金电缆基础知识

常用YJV、VV、铝合金电缆基础知识 1、YJV(电缆)和VV(电缆)区别 首先,产品的命名不同,所代表的含义也不同: YJV绝缘用的是交联聚乙烯. VV绝缘用的是聚氯乙烯. 其次,二者在生产设备和工艺制造上也有区别的: VV为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆。 YJV只是在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而 VV没有。 YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV 电缆载流量大。 VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。 YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。 YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。从短路允许的最高度看:YJV为250度,VV为160、140。 从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体。所以也就是说VV的环保性能差些。在民用,核电等领域VV已基本被YJV取代,但是在很多的工业企业,VV应用还是非常广泛的,原因是它的价格便宜。 2、铝合金电缆与铜电缆的性能比较 铝合金电缆若想在电力工程中占有一席之地,打破铜电缆在电缆行业中的垄断地位,则应在与铜电缆的比较中,有其独特的技术与经

济优势。 铝合金电缆的主要参数 铝合金导体以金属铝为主要成分,通过添加铜(Cu)、锰(Mn)、镁(Mg)、钛(Ti)、铬(Cr)、锌(Zn)、铁(Fe)和硅(Si)等多种元素,经先进的合成和退火等工艺,弥补了纯铝电缆的不足,改善了纯铝电缆的物理性能和工艺性能,提高了电缆的抗腐蚀、抗蠕变能力,保证电缆即使在长时间过载和过热时的连接稳定性。铝合金电缆的参数如下:(1)电阻率 铝合金导体的电阻率与铝相当,约为铜的1.68倍,由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面情况下,铜芯电缆的电压降较小。但一般在工程应用中,铝合金电缆为了达到相同的载流量,放大截面后,电压降相当。 (2)重量 铜的密度约为8.9t/m3,铝合金的密度与铝相当,约为2.7t/m3,即在单位面积重量下,铜的重量约为铝合金的3.3倍。 (3)导电能力 由于导体的导电能力与导体截面成正比,则(8.9/2.7)×(0.612/1)=2,即2kg铜的导电能力与1kg铝合金相当。另外,考虑密度后,合金电缆的截面积是铜电缆的约1.5倍时,其电气性能相同。因此,在实际的电缆选型中,铝合金电缆截面约为铜电缆的1.5倍,重量约为铜电缆的一半。 (4)短路热稳定能力 根据《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007,按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的公式如下: 经计算(本文略去计算过程),可得,铜电缆热稳定系数C铜

水滑石

水滑石的制备及应用研究 摘要:水滑石及类水滑石化合物具有特殊的层状结构及物理化学性质,具有孔径可调变的择形吸附的催化性能,在吸附、催化领域中占有重要位置。综述了水滑石的结构、合成方法和应用。 自然界存在的水滑石是镁、铝的羟基碳酸化物,后来人们合成了各种类型的类水滑石化合物(hydrotalcite-like compounds,简称HTLcs),是水滑石中的Mg2+,Al3+,被其他同价离子同晶取代后的化合物,它在结构上与水滑石相同。由于HTLcs具有离子交换性,又具有孔径可调变的择形吸附的催化性能,近年来越来越受人们重视。 近年来,对于层状双金属氢氧化物(Layerdouble hydroxides简称LDHs)的研究已成为材料科学领域的热点,水滑石及类水滑石化合物因具有特殊的层状结构及物理化学性质,在吸附、催化领域中占有重要位置,对它研究也越来越多。 1 结构 水滑石分子组成是Mg6Al2(OH)16CO3·4H2O,它是一种阴离子型层状化合物。水滑石中的Mg2+、A13+被M2+、M3+同晶取代得到结构相似的一类化合物,称为类水滑石,分子通式:M2+1-XM3+X(OH)2(An-)X/n·yH2O,其中M2+=Mg2+、Ni2+、Co2+、Zn2+、Cu2+等;M3+=Al3+、Cr3+、Fe3+、Sc3+等;An-为在碱性溶液中可稳定存在的阴离子,如:C032—、NO3—、Cl—、 OH—、S042—等;x=0.2~0.33,y=0~6。不同的M2+和M3+,不同的填隙阴离子A—,便可形成不同的类水滑石。其结构非常类似于水镁石Mg(OH)2,由MgO6八面体共用棱形成单元层,位于层上Mg2+、Al3+、OH—层带有正电荷。层间有的Mg2+可在一定范围内被A13+同晶取代,使交换的阴离子CO32-与层板上的正电荷平衡,使得这一结构呈电中性。此外,在氢氧化物层中同时存在着一些水分子,这些水分子可以在不破坏层状结构的条件下去除。下图描述了水滑石的典型结构。 水滑石之所以能在催化领域被广泛应用,是因其特殊的结构赋予其许多特性: (1)特殊的层状结构。晶体场严重不对称,阳离子在层板上的晶格中,阴离子不在晶格中,而在晶格外的层间。 (2)碱性。HTLcs的碱性与层板上阳离子M的性质、MO键的性质都有关系。 (3)酸性。HTLcs的酸性不仅与层板上金属离子的酸性有关,而且还与层间阴离子有关。 (4)稳定性。HTLcs经焙烧所得的复合金属氧化物仍是一类重要的催化剂和载体。以水滑石为例,其热分解过程包括脱结晶水、层板羟基缩水并脱除 CO2和新相生成等步骤。在低于220℃时,仅失去结晶水,而其层状结构没有被破坏;当加热到250~450℃时,层板羟基缩水并脱除CO2;在450—550℃区间,可形成比较稳定的双金属氧化物,组成是Mg3A1O4(OH),简写为LDO。LDO在一定的湿度(或水)和CO2(或碳酸盐)条件下,可以,恢复形成LDH,即所谓的“记忆功能”。LDO一般具有较高的比表面积(约200~300m2/g)、三种强度不同的碱性中心和不同的酸性中心,其结构中碱中心充分暴露,使其具有比LDH更强的碱性。当加热温度超过600℃时,尖晶石MgAl2O4和MgO形成,金属氧化物的混合物开始烧结,从而使表面积大大降低,孔体积减小,碱性减弱。 2 制备方法 关于HTLcs的合成方法很多。诸如盐一氧化物合成法;盐一碱制备法 ( 其中包括变化pH值共沉淀法和恒定pH值沉淀法,而恒定pH值沉淀法根据沉淀方式不同衍生出低过饱和沉淀法和高过饱和沉淀法);还有诱导水解法与热处理HTLcs 的重新水合法,离子交换法,电化学沉淀等。 2.1 盐一氧化物合成法 本方法是由Boehn等人于1977年制备[Zn—Cr—C1]型HTLcs时提出的。其制备过程是,将氧化锌悬浮液与过量的氯化铬水溶液在室温反应数天,得到组成为Zn2Cr(OH)6Cl·2H 2O的产物。用此方法制备HTLcs是一种简单的固—液反应。对于[Zn—Cr—C1]体系经XRD定量分析及化学分析表明,只能合成n(Zn)/n(Cr)=2的HTLcs,通过降低ZnO悬浮液的含量(质量分数2%~5%)和CrCl3的加入速度或者延长陈化时间,可在一定程度上改善合成HTLcs的结晶度,但是其他不同n(Zn)/n(Cr)比的HTLcs均不能得到。由这一方法制备的不是单一晶相[Zn—Cr—C1],同时伴有ZnO固体存在。 将AlCl3溶液加入ZnO的悬浮液,可得到一系列n(Zn)/n(Al)比值不同的[Zn__A1__C1]的HTLcs。类似的方法也可应用于[Cu-Cr-Cl]体系。除以上提及的金属外,到目前为止,其他金属离子的HTLcs均不能用此方法合成,如[Zn__Fe__C1],[Cu__A1__Cl],[Cu-Fe-Cl],[Mg—Cr—C1],这可能是由于N3+与MO水解产物反应多变性的缘故。此外,由于NiO和CoO的反应活性较差,所以对Ni2+,Co2+的有关HTLcs均不能用此方法合成。 2,2 盐一碱制备法

铝合金电缆的基本特性及判断标准

铝合金电缆的基本特性及判断标准--《华星合金电缆研 究院》 2013-08-26 13:51:17 阅读次数:(702) 返回列表 随着铝合金电缆被工程应用商的逐步了解,铝合金电缆市场正以突飞猛进的势态快速发展,在实际应用中如何检测和判断铝合金电缆,有哪些基本的性能指标和依据就是工程应用商必须准确把握的基本常识——以下部分资料引用于河南华星合金电缆有限公司《华星合金电缆研究院-合金电缆特性》。 一、线芯紧压系数: 铝合金电缆和传统的电力电缆的工艺结构及辅材等有一定的差异,铝合金电缆的导体采用铝合金单丝紧压合股方式,其线芯紧压系数达到了97%,导体非常密实,和传统的铜芯电缆、铝芯电缆在导体截面上可以明显看到差异(传统电缆的制作工艺,线芯的紧压系数只能达到82%左右)。 二、柔韧性能 华星铝合金电缆采用的是ASTM-B800电工用8000系列铝合金线进行控制,添加适量铜(Cu)、铁(Fe)、镁(Mg)……等及稀土铝中间合金材料经过特殊的合成退火工艺开发的高科技新型环保节能电力电缆,其导体柔韧性能超强,这一超强的柔韧性能保证了铝合金电缆在实际应用的安全性能达到甚至超过铜芯电缆,同时给铝合金电缆的实际安装应用带来了非常大的优势。在实际检验判断中,直接的手折叠测试即可得到铝合金导体非常柔韧,可以反复折叠或像绳子一样反复缠绕,破坏性剧烈折叠铝合金单丝,实验结论最少需要18次往返才能出现裂痕或断裂现象,而普通的铝芯单丝一般折叠三下出裂痕,五下绝对要断裂,普通铝丝的一个重要缺点是脆度高,在安装时只要一定角度的扭转,导体就会产生裂纹,裂口就会发热、腐蚀,是出现火灾的重要原因,这也是其不能倍被普遍应用的致命原因。 三、电缆结构 铝合金电缆线芯采用紧压合股方式,导体截面为圆芯(传统电缆线芯多用扇形),绝缘采用三色共挤的交联聚乙烯的绝缘工艺,线芯排列规则,整根线缆圆整柔韧。 四、线芯亮泽 铝合金导体由于冶炼过程中添加的稀土合金材料对导体晶体结果的优化,线芯截面光泽明亮,亮度高,和传统的铝芯电缆有明显的感官差异

铝合金电缆技术要求范本(参考)

技术要求 1. 供货电缆种类 YJGLHV-0.6/1kV 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJGLHV22-0.6/1kV 铝合金导体交联聚乙烯绝缘双钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 2. 电缆运行环境 (1). 海拔高度:<1000m (2). 最高温度:+40 ℃ (3). 最低温度: -10 ℃ (4). 最热月平均气温:+30℃ (5). 相对最大湿度:90% (6). 地震裂度:7度 (7). 全年雷暴日数:35 (8). 安装地点:室内、室外电缆沟、穿管与直埋。 3. 参考执行标准 铝合金交联聚乙烯绝缘电力电缆应符合现行IEC及中国国家标准,如以下标准,但并不仅仅限于这些标准。 GB156-2003 标准电压 GB/T12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T2951-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T3048-2007 电线电缆电性能试验方法 GB/T3954-2014 电工圆铝杆 GB/T3956-2008 电缆的导体 GBT 30552-2014 电缆导体用铝合金线 NB/T42051-2015 额定电压0.6_1kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆 GB/T8815-2008 电缆用软聚氯乙烯塑料

ASTM B800-05 电工用8000系列铝合金导线的标准规范 GB6995-2008 电线电缆识别标志方法 GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 GB/T18380-2008 电缆在火焰条件下的燃烧试验 GBT9327-2008 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 IEC 60724:2000 额定电压不超过0.6/1kV电缆允许短路温度导则电缆所测性能符合国家标 准GB/T 12706-2008标准之要求,并满足工程所在地的气候环境要求。 4. 使用特性 (1) 额定电压U0/U为0.6/1kV,系统最高电压1.2kV,使用频率为50Hz。 (2) 电缆须长期稳定运行,达到设计寿命,允许长期运行最高额定温度为90℃。 (3) 短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体最高温度不超过250℃。 (4) 电缆在正常条件下运行时,电缆设计寿命不小于30年。 (5) 绝缘材料应具备良好的低温性能和抗老化性能,敷设时的环境温度可达0℃,可用于沟、槽、桥架或直接明敷等方式。 (6) 联锁铠装电缆敷设时允许的最小弯曲半径:不小于电缆外径的7倍(要求提供国家权威机构的检测报告)。 (7) 电缆护套应具有很好的耐候性,可防紫外线抗老化(要求提供国家权威机构的检测报告),且符合GB/T8815的规定。 (8) 电缆应不含铅、镉等重金属。 (9) 裸铠装电缆可直接明敷,阻燃等级达到C级及之上(要求提供国家权威机构的检测报告)。 (10) 电缆的载流量必须得到国家权威机构认可,须提供载流量测试报告。, (11) 提供当地建设部门新产品备案证书。 (12) 提供在有效期内的企业标准。 5. 电缆的技术要求 (1).导体 ○1电缆的铝合金导体材料须采用符合GB/T 3954-2014《电工圆铝杆》性能要求的8030铝合金(须提供第三方材质检测报告),导体丝机械性能符合GB/30552-2014的规定(须提供第三方机械

铝合金桥架执行标准及规范

规范说明 本技术规范书适用于光伏发电项目屋顶电缆桥架。它提出了电缆桥架的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合工业标准的优质产品。 如果卖方没有以书面形式对本设备技术规范书的条文提出异议(如有请在差异表中体现),则意味着卖方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 卖方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2个项目运行并已超过两年,以证明安全可靠。

本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 本规范未尽事宜,由买、卖双方协商确定。

铝合金槽式桥架效果图: 铝合金梯式桥架效果图: 铝合金托盘式桥架效果图:

2 环境条件 1) 主厂房零米海拔高度: <1000 2) 多年平均气压: 963.6hpa 3) 多年平均气温: 25.4℃ 4) 极端最高气温: 45℃ 5) 极端最低气温: -5℃ 6) 污秽等级 IV级(爬距:3.1cm/kV,按最高工作电压计)

7)地震烈度7度 水平加速度0.15g 垂直加速度 0.1g 3 技术要求 本技术规范书为电缆桥架及相关附件的技术要求。

本技术规范书包括以下几种型式:铝合金电缆桥架及其附件(包括盖板、链接片、螺栓等); 电缆桥架的类型:分为托盘式和梯式。 加工材料主要为铝合金材料;支吊架加工材料均为铝合金。 厚度要求: 宽度<400mm的料厚要求2mm及以上 宽度为400~600mm的料厚要求2.5mm及以上 宽度>800mm的料厚要求3.0mm 及以上 标准及规范 铝合金桥架生产应符合国家规范和标准,并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。生产规范和标准如下: GB/T5237-93 铝合金建筑型材 GB/T6892 工业用铝合金热挤压型材

铝合金电缆

铝合金电缆 简介 铝合金电力电缆是以AA8030 系列铝合金材料为导体,采用特殊紧压工艺和退火处理等先进技术发明创造的新型材料电力电缆。合金电力电缆弥补了以往纯铝电缆的不足,虽然没有提高了电缆的导电性能,但弯曲性能、抗蠕变性能和耐腐蚀性能等却大大提高,能够保证电缆在长时间过载和过热时保持连续性能稳定,采用AA-8000 系列铝合金导体,可以大大提高铝合金电缆的导电率、耐高温性,同时解决了纯铝导体电化学腐蚀、蠕变等问题。铝合金的导电率是最常用基准材料铜IACS的61.8%,载流量是铜的79%,优于纯铝标准。但在同样体积下,铝合金的实际重量大约是铜的三分之一。因此,相同载流量时铝合金电缆的重量大约是铜缆的一半。采用铝合金电缆取代铜缆,可以减轻电缆重量,降低安装成本,减少设备和电缆的磨损,使安装工作更轻松。 在满足同等电气性能的前提下,使用铝合金电缆的重量是铜芯电缆的一半,其截面是传统铜芯电缆的1.1~1.25倍,价格比传统的铜芯电缆低15~30%。 优点 抗蠕变性能 铝合金导体的合金材料与退火处理工艺减少了导体在受热和压力下的“蠕变”倾向,相对于纯铝,抗蠕变性能提高300%,避免了由于冷流或蠕变引起的松弛问题。 抗拉强度和延伸率

铝合金导体相比于纯铝导体,由于加入了特殊的成分并采用了特殊的加工工艺,极大的提高了抗拉强度,且延伸率提高到30%,使用更加安全可靠。 热膨胀系数 热膨胀系数用来计算在温度变化时材料的尺寸变化。铝合金的热膨胀系数与铜相当,多年来铝连接器一直可靠地用于铜和铝导体,且当今使用的大部分电气连接器都是用铝制造的,这尤其适合铝合金。所以铝合金导体与连接器的膨胀和收缩完全一致。 连接性能 用铝合金制造的电气连接与用铜导体制造的连接一样安全稳定。 铝合金的成分大大改进了其连接性能,当导体退火时,添加的铁产生高强度抗蠕变性能,即使在长时间过载和过热时,也能保证连接稳定。 自重承载力强 铝合金改善了纯铝的抗拉强度,铝合金电缆可支撑4000米长度的自重,铜电缆只能支撑2750米。这种优势在大跨度的建筑(如体育场馆)配线时体现得尤为突出。 防腐蚀性能 铝固有的防腐性能源自当铝表面与空气接触时形成薄而坚固的氧化层,这种氧化层特别耐受各种形式的腐蚀。而合金中添加的稀土元素又能进一步改善铝合金的耐腐蚀性能,特别是电化学腐蚀。铝能承受恶劣环境的特点使其被广泛应用于托盘内电缆的导体,以及许多工业元件和容器。腐蚀的产生通常与不同的金属在潮湿环境中的连接有关,可使用

铠装电缆用铝合金带材生产技术标准

铠装电缆用铝合金带材生产技术标准 EL/X260-1999 一、范围 本规范仅用于供铠装电缆用铝合金带材。 二、要求 1.合金、状态及规格 5052 H24(H32国标) *19*C等。 2.化学成分 化学成分应符合GH/T3190规定。 3.力学性能 抗拉强度、延伸率 235-2808% 4.尺寸公差 带材的厚度及允许偏差± 宽度公差± 内经=直径400,外径=直径800-1100 外观质量 带材表面应平整,不允许有腐蚀,裂纹,穿孔,压漏、皱折及压折、气泡、起皮、橘皮、插划伤、金属及非金属附着等缺陷;允许有轻微的色差,油污等不影响使用的缺陷存在。 带材两边部允许有不影响使用的轻微毛利(可用手抹掉的毛利)、轻微变形存在(轻微变形的条数在每一组分切的卷中不得超出两条)。 带材应该卷紧,不允许有送层、接头、失圆、翻边,端面不允许有磕碰伤,错层不得大于1,塔型不得大于2。 三、标志、包装 1.标志 每箱外应粘贴外标签,填写内容:品名、合同号、收获单位、规格、批号/卷号、合金状态、净重、毛重、箱号、卷数、检印、包装日期。 箱体内应装箱单,内容包括:产品名称、合金状态、批号/卷号、卷数、净重、标准代号、检印、箱号、装箱日期。 2.包装 采用立式防潮包装,铝卷堆放方式平放成圆柱状堆放,卷与卷之间用PE片材隔离,每箱净重2000kg左右,每箱总高度不得超过1250。 每箱铝卷包装完后暂不打紧钢带,待发货前由销售部通知生产部在打紧钢带,铝卷外围用瓦楞纸板包装,并用塑钢带进行上中下三点打捆。 四、运输 运输时,包装箱单层平放运输,不得受到抛摔、剧烈的撞击、雨淋、油污和化学品污染。 五、贮存 铝材应贮存在通风良好的地方,远离热源,油污和化学品污染潮湿地,不宜室外存放。 六、质量证明书 每车次铝带应附有质量证明书,其上注明: a、供方名称; b、产品名称; c、合金牌号; d、供应状态; e、批号; f、规格; g、 箱数和重量;h、供方技术监督部门印记;i、力学性能结果;j、本标准编号;k、包装日期。

铝合金技术参数

理论上是,要看成型方法i: 压铸的左右,挤压的,锻造的

1050 食品、化学和酿造工业用挤压盘管,各种软管,烟花粉 1060 要求抗蚀性与成形性均高的场合,但对强度要求不高,化工设备是其典型用途 1100 用于加工需要有良好的成形性和高的抗蚀性但不要求有高强度的零件部件,例如化工产品、食品工业装置与贮存容器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零部件、热交换器、印刷板、铭牌、反光器具 1145 包装及绝热铝箔,热交换器 1199 电解电容器箔,光学反光沉积膜 1350电线、导电绞线、汇流排、变压器带材 2011 螺钉及要求有良好切削性能的机械加工产品 2014 应用于要求高强度与硬度(包括高温)的场合。飞机重型、锻件、厚板和挤压材料,车轮与结构元件,多级火箭第一级燃料槽与航天器零件,卡车构架与悬挂系统零件 2017 是第一个获得工业应用的2XXX系合金,它的应用范围较窄,主要为铆钉、通用机械零件、结构与运输工具结构件,螺旋桨与配件 2024 飞机结构、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件 2036汽车车身钣金件 2048 航空航天器结构件与兵器结构零件 2124 航空航天器结构件

2218飞机发动机和柴油发动机活塞,飞机发动机汽缸头,喷气发动机叶轮和压缩机环 2219 航天火箭焊接氧化剂槽,超音速飞机蒙皮与结构零件,工作温度为-270~300℃。焊接性好,断裂韧性高,T8状态有很高的抗应力腐蚀开裂能力 2319 焊拉2219合金的焊条和填充焊料 2618 模锻件与自由锻件。活塞和航空发动机零件 2A01 工作温度小于等于100℃的结构铆钉 2A02 工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片 2A06 工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉 2A10 强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100℃的航空器结构铆钉 2A11 飞机的中等强度的结构件、螺旋桨叶片、交通运输工具与建筑结构件。航空器的中等强度的螺栓与铆钉 2A12 航空器蒙皮、隔框、翼肋、翼梁、铆钉等,建筑与交通运输工具结构件 2A14 形状复杂的自由锻件与模锻件 2A16 工作温度250~300℃的航天航空器零件,在室温及高温下工作的焊接容器与气密座舱 2A17 工作温度225~250℃的航空器零件 2A50 形状复杂的中等强度零件 2A60 航空器发动机压气机轮、导风轮、风扇、叶轮等 2A70 飞机蒙皮,航空器发动机活塞、导风轮、轮盘等 2A80 航空发动机压气机叶片、叶轮、活塞、涨圈及其他工作温度高的零件 2A90 航空发动机活塞 3003 用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道

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