一种高致密度纳米晶钨铜基块体复合材料的低温快速制备方法,属于难熔金属和粉末冶金技术领域。采用原材料钨粉、碳化锆、铬、铜,进行球磨,利用晶界元素偏聚和纳米弥散颗粒的共同作用,结合放电等离子快速烧结方法,在低温、高压的条件下实现快速固相烧结致密化,成功制备出致密度在95%以上,平均晶粒尺寸均在100纳米以下的Cu含量可调的系列钨铜基块体复合材料。本发明解决了多年来难熔金属和有色合金领域存在的烧结过程中材料致密性和晶粒尺寸长大这一对矛盾问题。
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本发明涉及陶瓷表面改性领域,为一种功率模块金属化陶瓷基板及其金属化的方法,首先采用磁控溅射或电弧离子镀在功率模块陶瓷基板表面沉积厚度为0.1-5微米铜或银;然后采用化学镀或电镀技术沉积厚度为50-1000微米的铜、银、铜合金或银合金;最后可采用磁控溅射或电弧离子镀技术沉积厚度为0.1-5微米的银、金、锡或镍,或者可采用化学镀或电镀的方法沉积厚度为2-5微米的锡或镍层。通过本方法获得的金属化陶瓷器件,具有载流能力大、导热及散热能力强、容易与其他金属或陶瓷及复合材料焊接、气密性好、质量可靠和稳定等特点,可用于真空器件、航天、航空、广播电视、通信、冶金、医药、高能物理等领域。
本发明公开了一种钛元素改性Ti3SiC2增强铜基受电弓滑板的制备方法,将Ti3SiC2陶瓷进行清洗后;采用多弧离子镀覆工艺,对Ti3SiC2陶瓷进行镀钛处理,在其表面获得原位生成的TiN镀层;然后将配比好的Ti3SiC2陶瓷与金属粉末倒入模具,进行冷压、烧结、复压和复烧处理,冷却脱模后得到Ti3SiC2增强铜基受电弓滑板的制备方法。本发明中引入的钛元素既能在Cu‑Ti3SiC2复合材料界面处,原位形成TiN相,使Cu基体与Ti3SiC2形成冶金结合,提高复合材料的界面结合性能;又能通过TiN抑制Ti3SiC2分解,保证Ti3SiC2结构完整,从而提高复合材料力学性能和抗磨损性能,保证受电弓滑板的服役使用寿命。
暴露于移动的带锯条的磨损的带锯导向装置的垫磨片,其通过粉末冶金方式由具有以下组成(1)的钢材制成,以重量百分比计:以及7.5至14的(V+Nb/2),其中一方面N的含量和另一方面(V+Nb/2)的含量相对于彼此平衡,使得在垂直的平面坐标系中所述元素的含量在I”、F”、G、H、I”的范围内,其中N的含量为横坐标且V+Nb/2的含量为纵坐标,且其中所述点的坐标(2)为:且Ti、Zr和Al中的任一种最大为7,余量基本上仅为铁和不可避免的杂质。
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本发明涉及一种可自动调节开启程度的下降式离线阀,包括能量转换装置;能量转换装置的端盖固定在上箱体顶板上;能量转换装置的空腔内安装活塞;能量转换装置内贯穿安装阀板主轴提升杆;阀板主轴提升杆与活塞螺纹连接;阀板主轴提升杆的一端固定连接阀板调节驱动装置,阀板主轴提升杆的另一端连接阀板调节轴杆;阀板调节轴杆安装在空心圆柱体的阀板主轴提升杆内;阀板调节轴杆的一端连接离线阀阀板;离线阀阀板的底面直径大于上箱体底板开设的阀口直径相同;直线位移传感器的电源线接入阀板调节驱动装置,直线位移传感器的输出线接入能量转换装置的运动端。本发明广泛适用于冶金、电力、化工、建工等领域中的烟尘治理。
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本发明属于有色冶金加工技术领域,涉及在铝箔分切或精整工序中,对铝箔表面残油进行预处理的装置,尤其涉及一种铝箔表面残油预处理温控吹洗装置及其使用方法和用途。公开了一种铝箔表面残油预处理温控吹洗装置,由电热导辊(1)、横梁(2)、风嘴(3)、智能温控器和压缩空气源组成,所述电热导辊(1)与横梁(2)轴向平行以支架固定,所述风嘴(3)固定在横梁(2)之上,所述智能温控器用以控制所述电热导辊(1)的温度,所述压缩空气源中的压缩空气导入所述电热导辊(1)受热,经加热的压缩空气成为所述风嘴(3)的工作介质。还公开温控吹洗装置的使用方法及用途。本发明对缩短铝箔退火周期,减少氧化,减少退火软杠发生等效果明显。
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本发明涉及特种冶金技术领域,具体涉及一种高精度的钛锭温度迟滞测量方法,包括钛锭坯和热电偶,方法步骤如下:(1)测温面的选取;(2)测温点的确定;(3)测温点对应的测温孔结构设计;(4)热电偶的布置。本发明提供一种高精度的钛锭温度迟滞测量方法,解决了钛锭在加热炉内温度测量不准确的问题,该方法准确可靠、易于生产组织实施、并且可以推广到各类合金、不同规格的锭坯上使用。
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一种带大扭角法兰和中间法兰的锻件成形方法及成形模具,属于冶金系统锻造技术领域。本发明的成形方法,包括:对棒料进行下料、平端面和倒圆角,并进行加热,保温准备进行锻造;模具预热后,将下胎模放入外模套中,将棒料放入下胎模的型腔内,在外模套内放入上胎模,将上胎模和下胎模逐渐打靠,将锻件从模具中取出,并重新加热;将锻件拔长杆部,将锻件从加热炉中取出,使用测具进行定位确定分料处;采用摔子将杆部进行滚圆,并卡压中部凹档;接着,采用摔子滚圆直径,并拔长、滚圆杆部端头;最后,使用测具进行定位确定中间法兰处,并保证锻件的总长度满足要求。本发明的成形模具,包括外模套,在外模套的通孔内设置有具有型腔的下胎模和上胎模。
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本发明属于粉末冶金领域,公开一种离心辅助等离子雾化的金属粉末制备设备与方法,用以解决单一雾化机制导致的粉末孔隙率高和细粉产率低的问题。该设备包括:加速箱、雾化仓和粉末收集装置;加速箱水平设在雾化仓一侧,与雾化仓相连通,雾化仓底部与粉末收集装置相连通。加速箱内的第一加速转筒和第二加速转筒水平设在箱体底部,构成V型放料区,金属线材放置在V型放料区,金属线材的正上方设有可沿箱体上下移动的限位转筒,金属线材一端伸入雾化仓内,另一端连接推料装置。电机和传动装置设在箱体底部,传动装置的两个输出轴连接两个加速转筒,其输入轴连接电机。雾化仓侧壁设有等离子炬,等离子炬连接压气装置,雾化仓外侧设有水冷系统。
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本发明公开一种防止自熔性球团矿焙烧粘结的方法,其工艺步骤如下:将铁料、熔剂和粘结剂组成混合料,将白云石粉和硼铁精粉混合均匀制成阻粘腹膜A,将石灰粉、铁磷和羧甲基纤维素钠混合均匀制成阻粘腹膜B,将自熔性球团核放入造球盘中,使喷水后的球团核裹上阻粘腹膜A,然后再裹上阻粘腹膜B,将生球放入焙烧炉或回转窑中,然后在700℃~800℃预热20min,在900℃~1000℃预热10min,最后在1150℃~1200℃之间焙烧30min,制得成品球团。本发明的优点及效果在于,使自熔性球团矿在焙烧过程中不易粘结,碱度呈梯度分布,有利于提高自熔性球团矿的冶金性能,增加自熔性球团矿的入炉比例,进而优化高炉炉料结构。
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本发明属于冶金领域,具体涉及一种DTLA钢的冶炼方法。针对现有方法冶炼DTLA钢造渣、脱氧成本高的问题,本发明提供一种DTLA钢的冶炼方法,包括以下步骤:a、转炉冶炼时,将上一炉转炉终点渣留渣2/3,加入半钢,向炉内加入活性石灰、高镁石灰,并加入经处理过的转炉废弃渣6~9kg/t钢,加入的同时吹氧,进行转炉冶炼,控制终点炉渣碱度为3~4;当终点碳为0.05%~0.07%,温度为1650~1670℃时,出钢;b、出钢时,先向钢包中加入1.5~2.5kg/t钢的铝铁脱氧,再在小平台定氧,定氧后喂铝线脱氧,冶炼得到DTLA钢。本发明通过采用炼钢转炉废弃渣部分代替冶炼辅料和酸性复合渣,能够低成本的冶炼得到合格DTLA钢。
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一种从锌电积阳极泥中回收锌、锰、铅和银的方法,是将锌电积阳极泥进行湿式球磨后,过滤,滤液作为锌冶炼系统原料;滤渣与酸性溶液混合并加入还原剂,进行还原反应,浸出锰,过滤,得浸出液和浸出渣,浸出液经净化后,采用电解法制备二氧化锰;浸出渣为高铅渣,作为铅冶炼系统原料回收铅和银。本发明具有投资少,工艺简单,成本低,易于操作等特点;整个流程均为绿色冶金工艺流程,环境友好,可有效提高资源的综合回收和利用效率,电解得到的电池级二氧化锰作为新能源材料,利于环境的保护和资源的高附加值利用。易于实现工业化大规模应用。
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本发明公开了一种真空下氧化铝碳热氮化还原制备氮化铝的方法,涉及真空冶金技术领域。包括以下步骤:(1)将氧化铝、碳粉和水混合均匀制成混合物料,将混合物料以2~5MPa的压力进行压片(2)将步骤(1)压片后的物料放入坩埚中,关闭真空炉,当真空度在1Pa以下时,通入氮气,将真空度控制在10~50Pa内,升温至1550~1650℃保温30~120分钟,得到氮化铝和过量碳的混合物(3)将步骤(2)得到的混合物进行脱碳,脱碳完成后得到氮化铝粉末。本发明方法,制备过程中所需的温度明显低、时间短、氮气需求量少;与两段法制备氮化铝相比,本发明方法缩短了工业流程,降低了基建投资和生产成本,更容易实现工业化。
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本发明公开了一种钢筋帮条焊焊接方法,其特征在于:包括以下步骤:第一步:钢筋组对,将待焊接钢筋端部相对接触,并将帮条置于待焊接钢筋两侧;第二步:定位焊接,在两根待焊接钢筋和两根帮条之间预先焊接四个定位焊段,连接待焊接钢筋和帮条;第三步:固定焊接,采用药芯二氧化碳气体保护焊双面焊接两根待焊接钢筋和帮条;其优点在于:利用焊接电流和电弧电压配比公式来选取较高的电弧电压以保证充分的热量进行焊丝和钢筋的熔化;利用药芯焊丝中的药粉熔化后产生的钛钙型熔渣,来提高焊缝的抗锈蚀等污物和抗气孔缺陷的能力;在保证了必要的热量使焊丝中钛钙型熔渣充分参与冶金反应的同时提高焊接速度即,最终生产效率提高2-3倍。
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本发明公开了一种薄壁双金属管离心生产方法,外层金属液和内层金属液分别从管模的两端快速浇注;外层金属液浇注采用低熔点保护渣混合浇注;当内层金属液浇注时,外层温度低于其熔点30‑100℃;在内外层金属液浇注前和浇注过程中,均由流嘴送入的惰性气体保护;在外层金属液浇注时,管模转速不低于100G。按照该方法生产的薄壁双金属离心管,内层成分控制良好,内外层交界面无夹渣,产生冶金结合,离心管内在质量好,夹杂物含量少,铸造缺陷少。
本发明公开了一种基于激光同步送粉焊接镀锌钢板与镁合金的合金粉末和方法,所述粉末主要组分为AlMgxCuZn,x为Al与Mg的摩尔比,比例范围为0-0.4,粉末大小为100-300目,配合本发明的工艺方法可改善镀锌钢板与镁合金之间的润湿性及相容性。本发明以激光为焊接热源,在保护气体的保护及热作用下,待焊材料表面部分熔化,通过合金粉末的有效送入,容易获得稳定的熔池,减少合金元素的烧损,精确控制焊缝中合金元素的比例,填充合金粉末配方灵活,可显著改善焊缝金属的冶金行为,尤其是针对Zn的存在,可以获得无夹杂的焊缝,焊接表面无需特殊清理,焊接效率高,成本低,接头可靠,具有较为理想的工程实用意义。
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本发明提供一种电渣重熔铸锭凝固微观组织的预测方法,涉及冶金熔炼技术领域。一种电渣重熔铸锭凝固微观组织的预测方法,首先收集电渣重熔的设备参数与工艺参数,并根据电渣重熔钢种成分,采用溶质微观偏析模型,获得钢种热物性参数数据;然后建立电渣重溶过程的宏微观多尺度数学模型;最后将电渣重熔过程工艺参数和钢热物性参数数据作为电渣重溶过程的宏微观多尺度数学模型的输入值,预测不同电渣重熔过程工艺条件下铸锭凝固组织的形貌。本发明提供的电渣重熔铸锭凝固微观组织的预测方法,较实验测量法具有成本低、效率高、分析全面等优点,能够为优化电渣重熔工艺条件提供直观可靠的信息。
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本发明公开了一种缓冲式称重传感器模块,包括称重传感器和传感器压头及缓冲装置,传感器压头设置在称重传感器上,其特征在于传感器压头上方设置有缓冲机构,缓冲机构包括上基板、碟式簧片组和位于传感器压头上方的下基板,碟式簧片组位于上基板和下基板之间,上基板与下基板之间设置有限位机构,其优点是提高了大量程结构称重传感器在大载荷、大冲击场合的现场应用性能,同时解决了大冲击载荷对称重传感器的寿命和精度的影响问题,为一种新型的称重传感器安装模块结构,尤其在冶金、港口和大物料称重领域由行车吊来安放称重物料的称重系统当中效果显著。
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本发明属于冶金行业特殊钢生产加工领域,涉及一种高性能20CrMnTi齿轮钢的低温轧制生产方法,以20CrMnTi连铸坯为原料,依次包括如下工序:加热、除鳞、粗轧、连轧、穿水冷却、棒材减定径机组精轧、冷床冷却,最终得到成品棒材。上述高性能20CrMnTi齿轮钢的低温轧制生产方法,优化了加热炉加热工艺制度,降低了加热能耗,节约生产成本,保护环境;得到了高性能的20CrMnTi齿轮钢,其晶粒度控制、硬度控制和力学性能控制均优于常规轧制工艺,其金相组织为铁素体加珠光体,硬度体普遍为170‑220HBW,其晶粒度细小而均匀,轧制后的圆钢晶粒度至少可达9.0级,其综合力学性能均优于常规轧制工艺。
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本发明公开了一种石油平台用耐腐蚀高Mn钢专用连铸结晶器保护材料,包括预熔料(预熔料成分包括SiO2?26.0~32.0%,CaO?39.0~45.0%,R2O?6.5~10.5%、F-?5.5~8.5%、MgO5.0~12%)、细玻璃粉、碳酸锰、萤石、氟化钠、碳酸锂、进口碳黑,其质量百分含量分别为70.0%、7%、3%、11.5%、3%、4.0%、1.5%。用上述研究结果由河南省西保冶材集团有限公司生产的该功能保护材料, 现场试验表明,研制的功能保护材料在结晶器内熔化均匀、渣圈少,正常拉速时液渣厚度为10~12mm,每吨钢耗量为0.40~0.60kg, 铸坯表面无清理率达98%以上,能够满足用户的需求。
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本发明涉及一种带有滑板导向垂直压下的连续矫直机,属于冶金行业炼钢连铸设备技术领域。技术方案是:矫直机架(6)上设有矫直缸支架(1)和导向架(19),矫直缸支架(1)上设有矫直缸(2),矫直缸(2)与导向架(19)连接,矫直机架(6)内设有上辊(7)和下辊(8),上辊(7)的两端分别通过上轴承座(15)固定在矫直机架(6)的导向架(19)上,上轴承座(15)上设有导向滑板(12),矫直机架(6)上设有与导向滑板(12)相配合的导向轨板(13)。本发明的有益效果是:可以提供更大的矫直力,有利于铸坯的矫直和铸坯质量的提高,能够使坯壳矫直应力与应变为最小,满足带液芯矫直的要求。
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本发明涉及一种过滤装置。它是在气体或液体流经的管路中设置过滤增效片,使气体和液体流经的线路由直线变为曲线,过滤增效片的直径与管路的直径相同。具有上述结构的本发明当气体或液体流经过滤增效片时,气体和液体流经的线路由直线变为曲线,从而延长了过滤的长度及流体在管路中停留的时间,因此加强了过滤效果。且过滤材料可以局部更换,从而更充分地利用了过滤材料,延长了设备的使用寿命。本发明的应用范围非常广泛,如香烟的过滤嘴、汽车的机油滤清器、空气滤清器、冶金熔炉的陶瓷过滤层等等,都可采用本发明的设计构思。
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一种制备大尺寸钼板坯的方法,属于粉末冶金技术领域。首先以还原钼粉为原料,采用气流磨处理得到分散均匀、粒度分布窄、近球形的细粒径钼粉。然后将细颗粒钼粉与石蜡粘结剂均匀混合得到混料。接着采用二次冷等静压的成形工艺,高压强下将脱脂生坯等静压压制成二次生坯。采用低温缓慢升温而高温快速升温的烧结方法,具体为低温烧结阶段缓慢升温,使坯体充分还原以降低坯体内氧含量从而保持其烧结活性,高温烧结阶段快速升温,能减少晶粒长大,烧结完成即可得到高致密度、高组织均匀性的厚钼板坯。该制备方法解决了以往大尺寸厚钼板容易出现局部疏松、裂纹的问题,制备出的钼板坯致密度达到99%以上,且能保证板坯表面和中心位置组织的均匀一致性。
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本发明公开了一种阴离子捕获剂及其制备和在废水处理上的使用方法。这种阴离子捕获剂是一种具有层状结构的双金属氧化物,由于其特殊的结构和性能,使其能通过层间阴离子交换、层状结构重建等机制来吸附环境中的有毒有害的阴离子。将有效量的阴离子捕获剂与废水接触,并控制反应条件,即可去除废水中的阴离子污染物质。本发明合成工艺简单,实际操作方便、处理效果好,成本低廉,而且它对有毒有害阴离子的吸附基本上是不可逆的,不会造成二次污染。该方法的操作方便,处理效果好,投资经济合理。因此,可广泛用于冶金、电镀、化工等行业的废水处理,也可用于被污染土壤和地表水、地下水的修复与治理。
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本发明属于转炉炼钢领域,尤其涉及一种抑制转炉冶炼前期喷溅的方法,包括以下步骤:1)冶炼炉次开始后,氧枪下降至炉内并开氧吹炼,整体枪位按照高‑低‑低走势,吹炼至3‑4分钟之内,枪位由1800‑1900mm降低至正常冶炼枪位1550‑1650mm,同时,氧压提升至0.85‑0.88MPa;2)吹炼至4分10秒至4分30秒之间,开始进行操作变动,包括提枪;加料;减压;3)步骤2)完成之后,将底吹流量提高;4)所有操作结束后,逐步降低枪位,提高氧压,恢复底吹流量,均调整至步骤2)进行操作变动前的水平,然后开始进行冶炼。本发明保证了转炉冶炼前期熔池内反应的稳定性,避免了吹炼前期因熔池内冶金动力过足或温度上升较快产生的喷溅尤其是带铁冒烟喷溅的问题。
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本发明涉及一种适用于工业和其它加热用途的合金,更确切地说,是在例如用于制备特别要求具有超低铜含量的半导体的扩散炉中用作电热元件。本发明的其它优势是明显更长寿命时间,因为本发明的合金比用于上述用途的迄今公知的合金明显显示出更低的铝消耗率和明显更小的延伸量。
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本发明提供一种电渣重熔自耗电极熔化速率的预测方法,涉及冶金熔炼技术领域。该方法首先收集电渣重熔设备的设备参数和工艺参数,并采用ANSYS的EMAG电磁模块对电渣重熔体系内的电极、渣池、铸锭和周围空气进行电磁场分析,确定电渣重熔体系内电磁力和焦耳热分布;然后采用ANSYS FLUENT软件确定电渣重熔体系内温度场和流场分布;最后根据电渣重熔过程电极端部温度分布,确定自耗电极熔化速度。本发明提供的电渣重熔自耗电极熔化速率的预测方法,能够定量预测电渣重熔过程电极熔化速率,避免了实验测定时操作困难、精度较差、成本较高的缺点,为优化连铸工艺,控制电渣重熔过程熔化速率提供了理论指导。
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技术领域是关于冶金学的。特征在于在倾斜的倾斜板上有滚动楔块,锁定了安装在门框上的带有凹槽的配对部件的回位,可以选择安装铰链和成对的锁,这样门可以通过带有偏心端部的转动连接件从两侧打开;它具有带钥匙的多重锁,带有位置观察孔,随着钥匙每转一圈可以观察到三个位置。在倾斜板上带有滚动楔块的锁(1)的主要特征见7页附图:倾斜板(3);滚动楔块(4);配对部件(第3页图的8),斜坡凹槽(第3页图的9),铰接的配对部件(第3页的10);锁的连接件(第7页的12);多重锁(第6页的13)。
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本发明涉及四氯化钛精制尾渣超声辅助碱浸提钒的方法,属于钒化工冶金技术领域。本发明解决的技术问题是四氯化钛精制尾渣堆放时的环境污染问题和钒流失。本发明的技术方案是提供四氯化钛精制尾渣超声辅助碱浸提钒的方法,步骤包括a.将四氯化钛精制尾渣与碱液混合,在超声的条件下通入氧气进行浸出反应;b.固液分离,得到含钒浸出液和尾渣;c.快速冷却含钒浸出液,得到钒酸钠晶体和结晶后液,然后将得到的结晶后剩余液重新返回至超声辅助碱浸步骤进行循环利用。本发明减少了焙烧过程,降低了能耗,是一种较为清洁的提钒方法,钒的浸出率在85%~98.5%。
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一种热装厚壁双金属辊套组合轧辊,属于冶金机械技术领域,包括端套、压环、辊套、芯轴,其特征在于:辊套(3)、端套(1)加热膨胀后过盈装配在芯轴(4)上,端套(1)与辊套(3)连接处加工到相同尺寸,同时与压环(2)保持过盈联接;辊套3的厚度为ΦD为轧辊辊身直径,Φd为轧辊辊颈直径。辊套(3)为双金属,外层采用高合金耐磨材料,内层采用高韧性材料;端套(1)、压环(2)均为2个;压环(2)采用高强度合金钢,优点在于,使用寿命可成倍提高,使用完毕后可大改小多次使用,报废后贵重合金可全部回收,节能降耗,降本增效效果显著。
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