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本发明公开了一种铝电解废阴极无害化、资源化处理方法及处理系统,它属于铝电解技术领域。一种铝电解废阴极无害化、资源化处理方法,废阴极经过高温处理得到第一炭材料;生物质废料经过炭化处理,获得第二炭材料;将第一炭材料、第二炭材料与生物质胶粘剂混合,经过成型、烘干处理后得到第三炭材料。第三炭材料可替代或部分替代焦炭、石油焦、煅后无烟煤、石墨碎等冶金、铝用阴阳极、电极糊的生产用骨料。本发明实现了废阴极无害化、资源化处理,通过将废阴极与生物质能源配伍,有效利用了生物质能源,不仅使废阴极得到资源化处理,同时节省了焦炭、石油焦、煅后无烟煤、石墨碎这种不可再生资源,过程中产生的物料得到有效利用,不产生二次污染。
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本发明属于冶金领域的铝基材料,尤其是铝基钨 酸锆颗粒复合材料及制备方法,在10~600MPa压力下,使铝 液快速渗入预热的 ZrW2O8或 (SiCp+ZrW2O8)粉末预制坯颗粒间隙中,并快速冷却凝固,得到 全致密、 ZrW2O8体分比高、基体金属与钨酸锆结合强度高、近零膨胀的 复合材料。本发明的 ZrW2O8/Al复合材料的浸渗复合尚属首次;本发明的 ZrW2O8/Al复合材料具有全致密、 ZrW2O8体分比高、基体金属与 ZrW2O8结合强度高、近零膨胀等优点,可用于精密光学平面镜、 光纤通信领域、医用材料、低温传感器及日常生活等。
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本发明涉及表面激光处理技术领域,具体涉及一种离心泵叶轮口环表面耐磨密封覆层及其制备方法,本发明的覆层采用激光熔覆方法制备,激光熔覆用粉末为Ni60‑WC金属陶瓷粉末,所述Ni60‑WC金属陶瓷粉末包括25%~45wt%的Ni60合金粉末以及余量的WC陶瓷粉末,所述覆层的厚度为0.6~1.2mm,本发明通过在Ni60合金粉末中添加WC陶瓷粉末,既可以提高熔点,降低Ni60合金粉末的烧损,又能作为硬质增强相,显著提高覆层的硬度和耐磨性,相较原有工艺电镀硬Cr层的硬度更高、摩擦系数更低、耐磨性更好;本发明通过激光熔覆方法制得的覆层结构致密均匀;与离心泵叶轮口环间呈冶金结合,结合强度高,基体的热影响区小,变形小。
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该发明属于粉末冶金领域中含钾金属钨条的生 产方法。包括配制掺杂兰钨粉,一次或二次还原,酸洗、压坯、 预烧结、垂熔及间接烧结。该发明在高强度压力下压制掺杂钨 条,大大提高了坯条的强度及成品率;采用垂熔和间接两次烧 结,既确保了产品的纯度,通过第二次烧结又提高了产品密度、 使结晶细而均匀。因而具有压坯强度及成品率高,产品晶粒及 钾元素分布均匀、断面晶粒数>8000个 /mm2,密度高达 18.0g/cm3以上,同批产品的一致 性好,用于拉制钨丝其使用寿命及抗下垂性能得到有效提高等 特点。克服了背景技术压坯强度低、操作及预烧结过程中易断 裂、破损,产品晶粒及钾元素分布均匀性差、密度低,后续加 工及产品性能差等弊病。
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本发明公开了一种工业洗衣机用定子及加工方法。该装置及方法属于电机技术领域,解决了现有技术中定子精度高、工艺简单、成形效果佳的问题,包括定子铁芯,定子铁芯外侧均布有多个与定子铁芯一体设置的定位凸台,定位凸台的内壁设有用于卡接定子绕组的第一弧形槽,定子铁芯横截面为圆形,其圆度达1mm以内。本发明中定子铁芯的圆度达到1mm以内,较常规的2mm圆度得到大幅提高,提升了定子的精确度,避免了定子内孔与转子外圆间隙不均匀,甚至发生摩擦的问题,利用离心光饰机将金属光亮剂和抛光剂均匀涂覆于粉末冶金表面,不仅保证制件表面光滑,同时对制件表面形成保护,避免机械抛光产生机械损伤的问题。
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用于再利用例如来自太阳能电池晶片或半导体器件制造中的高纯硅的剩余物或其它残留Si的方法,特征在于,来自晶片生产过程或半导体器件的干燥的切屑、碎片和/或其它残留Si与冶金级硅一起用作生产四氯化硅(SiCl4)的直接氯化反应器(1)中的原料。不论其尺寸如何,未反应的切屑或其它排出反应区的未反应的小颗粒重复返回反应器用于进一步氯化。除反应器(1)外,方法中所包括的设备可包括用于混合和储存Si原料/切屑的储存和混合装置(2)、用于分离和回收从反应器的反应区排出并通过返回进料装置(9)被送回反应器的反应区的含硅颗粒的回收装置(3)、在其中从反应器的反应区和回收装置排出的最小尺寸的颗粒被在具有液态SiCl4的浆液中收集的冷凝单元(10)、和向其中加入额外的来自晶片生产过程或半导体器件的切屑、碎片和其它残留Si并与随后被直接加入反应器的反应区用于冷却和控温的已有的SiCl4/Si浆液混合的混合单元(13)。
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本发明涉及一种金属基复合材料真空低压铸造装置及铸造方法,将熔炼装置外部增加了承压室,与搅拌装置、抽真空功能及相应的气控系统,不仅可以实现金属基复合材料的真空熔炼及真空搅拌除气处理,提高金属基复合材料熔体的冶金质量,而且在低压铸造时可实现熔体持续搅拌,强化了坩埚内金属基复合材料熔体内悬浮颗粒的对流运动,促进了熔体成分的均匀性,进而保证低压铸造时不同时刻进入铸型型腔的熔体成分均匀一致,从而使所生产的金属基复合材料构件具有成分均匀、性能优良的特点。并且与真空吸铸相比,本发明采用的真空低压铸造方法适合生产的铸件类型更为广泛。
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本发明提供了一种真空熔炼银镉合金铸锭的方法,该方法采用的设备包括真空感应熔炼炉主体,所述主体内设置有坩埚、感应线圈、坩埚盖、料斗和铸模,所述主体上设置有抽气阀和充气阀,所述坩埚盖、料斗和坩埚分别与翻转手柄连接;该方法包括以下步骤:一、将银锭放入坩埚中,将镉锭放入料斗中,将真空感应熔炼炉主体抽真空,然后将块状银锭加热熔融成液态银;二、充入惰性气体,待液态银温度稍降后,将镉块加入坩埚,然后盖合坩埚盖并感应加热,形成银镉合金液,然后浇注于铸模中得到银镉合金铸锭。本发明操作简单易行,可重复性强,适于大规模工业化生产;采用本发明能够得到纯度高、成分均匀稳定、表面无氧化、内部无冶金缺陷的银镉合金铸锭。
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本发明公开了一种铋铁混合溶液中分离铋铁和生产高纯硫化铋的方法,属于有色金属冶金领域,该方法首先用铁粉将铋铁混合溶液中高价离子还原成低价离子,再用季铵盐萃取剂从中选择性萃取三价铋离子,得富铋有机相和亚铁萃余液;而富铋有机相经洗涤后直接进行选择性硫化生成高纯硫化铋,同时再生季铵盐萃取剂。该方法通过价态调整和选择性萃取工序实现了铋和铁的分离难题,铋铁分离彻底;再利用创新性的选择硫化直接完成有机相中铋的沉淀分离,取消了传统的反萃工序,一步得到高纯硫化铋产品和再生萃取剂,硫化铋产品纯度>99.9%,简化了流程,降低试剂消耗,解决了湿法炼铋过程中铋铁分离和分别利用难题。
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本发明公开了一种电解槽大修槽渣回收用水的循环利用方法,其特征在于,对电解槽大修槽渣进行水浸,使得电解槽大修槽渣中的氟化钠溶于水中,去除电解槽大修槽渣中的氟,处理过程中的用水,通过反渗透水处理系统进行回收,分离得到的清水循环使用,得到的高氟残渣制作冶金造渣剂,实现生产用水的循环使用。本发明将电解槽大修槽渣中难以去除的氟化盐分离,提高了电解槽大修槽渣的回收利用价值,使其变废为宝,实现了电解槽大修槽渣经济、无污染回收,从根本上消除污染隐患。
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本发明公开了一种用于槽罐安装的液压提升装置及其施工方法,属于冶金生产设备辅助安装工具设计制造技术领域。提供一种施工效率高、施工中可以根据即时垂直度测量值进行垂直度调节的用于槽罐安装的液压提升装置及其施工方法。所述的液压提升装置,包括顶升机构、提升托座和提升架,所述的提升托座通过所述的顶升机构沿高度方向可以在所述的提升架上往复移动,所述的液压提升装置还包括微调机构,升降过程中的所述提升架的垂直通过所述的微调机构调节。所述的施工方法包括槽罐的提升工序和槽罐提升过程中的垂直度的测定和调整工序,槽罐提升过程中的垂直度通过所述的微动测量机构测定,槽罐提升过程中超标的垂直度通过所述的微调机构调整。
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本发明公开了一种铑还原活化溶解方法,涉及贵金属冶金技术领域。克服现有技术的不足,其目的是到达溶解效率高、湿法常压溶解、操作简单,工艺流程短、生成成本低、能够溶解铑废料范围广的铑溶解方法。技术方案为:A、铑废料破碎磨细;B、与活化剂混合;C、酸溶活化;D、过滤;E、溶解。有益效果:由于C步骤中锌粉和盐酸溶液发生化学反应,生成H2,在60~100℃下,H2能把溶液中的氧化铑还原为金属铑,铑的溶解活性不会降低,而且会提高,这样非常有利于后续的溶解,活化过程中氧化铑被还原成金属铑,不被盐酸溶解。所以本发明具有:铑的溶解效率高,常压溶解铑且溶解温度低,操作简单,工艺流程短,生成成本低,能够溶解铑废料范围广。
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本发明涉及粉末冶金机械零件领域,尤其涉及新能源汽车用螺纹连接连杆体及其制备方法。包含螺纹杆,螺纹杆后方包含连接部分,连接部分包含连接外沿,连接外沿上包含轴套,还包含连接件,连接件包含外套筒的内壁螺纹,螺纹杆能够和连接件内壁螺纹进行连接为整体,所述连接件外部包含外套筒,外套筒内壁包含螺纹,外套筒内壁的螺纹能够和连杆体外沿螺纹螺纹对接。有益效果:本发明采用粉末件连杆体螺纹连接,本处的内部的螺纹结构、外套筒的螺纹安装,区别于传统的销与销孔连接,稳定性和安全性更好。
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种炼钢用发热剂及其生产方法,利用光伏切割废料及碳化硅压制成球。该炼钢用发热剂由光伏切割废料和工业用碳化硅混合后压球制得,在转炉及电炉冶炼前期加入,以提供热量,加速成渣,优化冶炼工艺。该发热剂的成分保证了其发热效果,而其所用原料,则具有明显的环保效果。
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本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种电工钳用高硬度耐磨抗氧化钢,该钢材成分中各元素质量百分比为:C:1.02‑1.05%,Cr:6.5‑7.2%,Ni:1.25‑1.33%,Cu:1.02‑1.15%,Si:0.83‑0.86%,P:0.01‑0.02%,Mn:0.30‑0.45%,Mo:1.85‑2.05%,V:0.05‑0.08%,Ti:0.02‑0.03%,余量为Fe和不可避免的杂质。钢材经过冶炼铸造后,还进行热处理加工,热处理工艺包括加热、保温、锻造、淬火和退火处理等步骤。得到的钢材的微观组织为细的马氏体和微观马氏体,钢材硬度高,耐磨性好,还具有良好的抗氧化、耐腐蚀性能;是一种优秀的电工钳用钢。
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本发明提供了一种预熔型精炼渣及其制备方法。所述制备方法包括:将钒铁冶炼炉渣与电炉起弧用铁加入电炉,熔化形成熔池;向熔池中加入铝以还原所述钒铁冶炼炉渣中的钒氧化物;向熔池中加入石灰并用惰性气体搅拌熔池,以形成含12CaO·7Al2O3和/或3CaO·Al2O3相的渣;分离熔池中的渣与金属液,得到预熔型精炼渣和金属液。本发明能够有效利用钒铁冶炼炉渣,并制得满足诸如炼钢等冶金工艺要求的预熔型精炼渣。
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本发明涉及一种微波加热生物质还原软锰矿的方法,属于微波冶金技术领域。将软锰矿、生物质粉碎混合均匀得到混合物料,再将混合物料进行压块处理后装入刚玉坩埚内,将刚玉坩埚外壁包裹保温材料后放入可控气氛箱式微波反应器中,在惰性气体保护下加热至750~850℃保温15~30min,随炉冷却至室温得到含MnO球团。本发明进行球团压块处理,提高物料接触面积,增大反应强度;利用微波加热的选择性、内部加热等优势,缩短反应所需的时间,提高能耗利用率。
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一种平时密封,进水压力达到预定值才开启喷放,将水流分解为小于200um的细密水滴喷出的细水雾喷头,喷头进水掉压时自行关闭密封。喷头由多个侧喷嘴与1个中喷嘴组成,内设弹簧预紧橡胶球体密封,使喷头保持关闭状态。防滴水细水雾喷头属于消防领域。解决了常规喷头在喷洒初始、结束阶段出水呈流淌、直线水流,产生电闪、电击等损害。本防滴水细水雾喷头设置了预紧弹簧、橡胶球体、防尘罩、凸球滤网。设预紧关闭橡胶球体,在低水压及喷洒的始/末阶段不出水,只有达到设定的水压时,才启动,经雾化芯与喷嘴呈旋转雾化喷出。本喷头在电力、石化、冶金、交通等具有广泛的应用前景,特别是保护高压配电设备、柴油发电机房、电力变压器、换流器具有独特的安全性。
本发明公开了一种具有补强‑阻燃协同性能的脱硫灰‑微硅粉复合橡胶填料及其制备方法,属于固废资源循环利用领域。该填料包括水、硬酯酸、脱硫灰和微硅粉。上述填料的制备方法是:首先将水与硬酯酸进行混合、分散,得到硬酯酸溶液;然后将脱硫灰与微硅粉进行混合,对其进行搅拌,得到脱硫灰‑微硅粉混合物;最后将脱硫灰‑微硅粉混合物与硬酯酸溶液进行混合、搅拌,得到脱硫灰‑微硅粉复合橡胶填料。本发明不仅解决了橡胶工业主要填料炭黑和白炭黑的价格较高且功能单一,提高了橡胶的力学性能与阻燃性能;而且实现了工业废料的循环利用,促进了冶金企业增效、橡胶制品行业降成本,符合当前节能环保、循环经济的产业发展要求。
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一种轧辊表面TiC/TiB2基金属陶瓷复合强化方法,属于冶金机械技术领域。工艺步骤为:轧辊清理;在清理好的轧辊上进行等离子喷涂镍基合金或堆焊镍基合金:依据轧钢孔型系要求对轧辊进行车削加工以符合技术要求;使用TiB2/TiC基金属陶瓷电极,采用电火花沉积工艺在轧辊表面熔覆形成TiB2/TiC基金属陶瓷;优点在于,大幅提升轧辊性能,可确保定辊径轧制,从而保障轧制过程的工艺稳定,与此同时大幅提高轧辊使用寿命,降低轧辊消耗,提升轧钢作业率与钢材表面质量。与堆焊、激光等工艺相比,不仅可用于初、中轧轧辊修复,更主要的是可直接用于精轧机组轧辊表面处理,实现轧辊表面再制造。
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一种微米级球形铁粉的制备方法,属于粉末冶金技术领域。该方法为:将超纯铁精矿粉筛分干燥后,与含甲烷的还原气体通入输送反应器中,超纯铁精矿粉在输送反应器高温区进行快速还原,还原温度为1200~1600℃,还原时间为1~50s,还原后得到铁碳熔滴,铁碳熔滴在经过输送反应器冷却区时迅速降温,并凝固形成球形铁碳合金粉末;收集球形铁碳合金粉末;送入流化床中,进行二次精还原过程,得到金属化率≥99%的微米级球形铁粉。该方法缩短反应时间,操作简便,有效地制取球形度高、氧含量低、产品粒度分布窄、且不易被氧化的微米级球形铁粉。
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一种矿用本质安全型急停开关数据传输盒,其特征是它包括数据传输盒体(1),所述数据传输盒(1)上侧设有信号输出端子(5),信号输出端子(5)外侧设有信号输入端子和电源输入端子(6)),数据传输盒(1)内部下侧为电路板(2)。本发明的急停开关数据传输盒,为矿用本质安全型电气设备,适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境,也适用于冶金、建材、矿山及选煤厂、钢铁厂、热电厂、港口等恶劣环境。可以用于运输皮带故障紧急停车,皮带运行状态检测等。
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本发明公开了一种金属钨和铜的高强度直接连接工艺,包括:对钨棒和铜棒待连接表面进行打磨、抛光、超声清洗等前处理;将经过前处理后的钨棒和铜棒的待连接面同轴度对接,加压固定后在氩气保护气氛下,970~1000℃退火温度和2.5~3.5h保温时间的条件下退火,实现了钨和铜两种金属之间的扩散和界面上的冶金结合,成功获得了钨/铜之间的高强度连接,最大拉伸强度达到了193MPa,弯曲强度达到了165MPa。本发明不采用中间金属层,避免了第三方元素对材料性能带来的影响和隐患,并且操作简单,不使用强酸性、腐蚀性等危险化学试剂,安全无污染,成本低,为互不固溶金属钨和铜的连接开创了新技术,符合绿色发展战略。
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本发明应用于建材、冶金、电厂、化工、矿山等行业中的立式辊磨机上使用的磨盘排料装置,涉及工程机械。包括:挡料环基座、挡料环Ⅰ、挡料环Ⅱ和挡料环Ⅲ。选择适当厚度的挡料环Ⅰ和挡料环Ⅱ,保证一定料层的料床厚度。挡料环Ⅲ上制作排料槽。排料槽为矩形槽或抛物线槽,多条排料槽均布设置在挡料环Ⅲ的内孔面上,其中心线与挡料环Ⅲ轴线有一定的夹角。含铁量比较高、比重大的物料在恒速旋转着的磨盘上旋转时,离心力也较大,迅速向磨盘边缘富集,进入排料槽,排料槽将含铁物料迅速排出磨盘体,再经过磁选装置除去其中的铁粒,保证这部分铁粒不再回到磨内,保证辊磨机运行平稳。
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本发明提供一种用于制造机械面密封件的方法,该方法包括获得具有内径、外径和平坦表面(440)的铸造或锻造基材部分(400)的步骤。该方法可以包括将平坦表面(440)暴露于激光(1000)的暴露步骤(330)。该方法可以进一步包括将涂层材料(1150)供应到平坦表面(440)上的激光(1000)之处或附近的位置处的供应步骤,以使涂层材料(1150)与基材部分(400)形成冶金结合。
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本发明属稀土冶金领域,具体涉及一种从含稀土的磷精矿中提取稀土元素的全流程工艺。本发明以含REO为0.05—0.3%的磷矿为原料,采用低浓度盐酸进行一次分解,使磷精矿中大部份杂质进入溶液,并有效抑制稀土的分解;再用硝酸对一次渣进行分解,使稀土等有价金属进入溶液,制备出符合后续萃取工艺的二次分解液;采用中性萃取剂在不加盐析剂条件下,直接在高酸、杂质成份复杂的磷矿二次分解液体系中进行稀土萃取,一步分离稀土,并辅以洗涤措施,使磷和稀土进一步分离。所制备的稀土富集物纯度大于90%,稀土总回收率在90%以上。
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本发明提供了一种钒渣中提取钒、铬的方法及其应用,涉及化工冶金技术领域。该方法首先将钒渣与促进剂混合后依次进行磨矿、焙烧,得到焙砂;随后将焙砂在酸溶液中进行两段逆流浸出,得到富钒浸出液和铁铬渣,富钒浸出液进一步经加压水解沉钒得到沉钒产物;其中,第一段逆流浸出的富钒浸出液,经水解沉钒后得到沉钒后液可以用于第二段逆流浸出;第二段逆流浸出的浸出液B可以作为酸溶液对焙砂进行第一段逆流浸出,因而本申请提取方法能够实现浸出‑沉钒过程的闭路循环,大幅降低了浸出剂消耗和废水的处理成本。同时,本申请还通过促进剂的加入,显著提高了钒渣在焙烧过程中的氧化效果,并有利于浸出过程抑制Fe、Cr的溶出。
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本发明属于高炉炼铁领域,涉及一种高炉配加高反应性焦炭条件下煤气利用效率的计算方法,同时可计算高炉配加高反应性焦炭条件下高温区和热储备区的直接还原度、间接还原度。高炉总的直接还原度rd为:高炉煤气利用率ηco为:本发明能够在以上原料条件下,对高炉冶炼直接还原度和煤气利用率进行准确计算,指导高炉生产,同时该方法对传统高炉使用冶金焦的情况同样适用。
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本发明公开了一种从红土镍矿中回收有价金属及酸再生循环的方法,属于冶金和化工交叉领域。该方法首先将红土镍矿矿粉进行硝酸高压浸出,浸出浆经浓密洗涤,浸出渣用于制备铁精矿,浸出液还原得到镍钴混合粉;镍钴分离后液经高温分解得到高温尘气,该尘气收尘后得到含有多种金属氧化物的混合粉体;收尘后部分NOx气体经过燃烧炉加热后再次进入分解系统,另一部分NOx流向硝酸再生系统,产生的工业硝酸用于前端浸出工序。该工艺过程高效简洁,避免了传统工艺过程中存在的镍钴金属夹带的问题,提高了镍钴金属的总回收率;还原后液经过分解再生,获得硝酸和MeOX,实现了硝酸的再生循环;并且该工艺原料适应性强,特别适用于含铝较高的褐铁型红土镍矿的处理。
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本发明公开了一种单芯防腐特柔软电缆,其特征是它包括采用镀锡铜丝材料制成的单芯导体(1),所述单芯导体(1)外包覆有橡塑弹性体材料制成的绝缘外保护层(2)。本发明具有优异的防腐性能,又同具有传输效率高,线路损失小,安装便利,使用安全性能高,占用空间少,无环境污染,安装、维护费用低等特点,越来越多的应用在各行各业的各领域,用在冶金、电站、医院、智能大厦等电气设备的安全可靠性要求较高的场所,能经受15kV/4h的交流工频电压试验不击穿,绝缘的体积电阻率≥1×1013,具有良好的电性能,绝缘TPV的抗张强度≥15MPa,断裂伸长率≥250%,具有良好的机械性能。
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