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21.
河南第一火电建设公司在创建禹电精品工程的实践中以质量保证体系为基础,以现场质量控制为核心,对工程质量的管理取得了一定成效。  相似文献   
22.
铝熔化炉和保温炉多使用水泥浇注料作炉衬耐材。然而 ,这种耐材在熔化 Al- Mg、Al- Zn- Mg合金等渗透性较强合金或作业条件十分恶劣情况下 ,其寿命非十分理想。扼要介绍了上述炉用高耐用性浇注耐火材料的开发与使用结果。着重对新开发耐材的材质、细孔径分布的微细化控制措施进行了探讨。图 8表 4参 2浇注耐材的材质与细孔径的控制和抗铝渗透特性@陈留根  相似文献   
23.
从论述伴随着等离子渗碳机制及控制着手,作者考察了等离子渗碳工艺的特性并描述了等离子渗碳的设备及将有关设备组成生产线的局限性。对等离子渗碳的热处理技术包括成本等与气体渗碳作了比较,对其优点及局限性作出了评价。  相似文献   
24.
通过测试DMB-T(“国标”中的多载波模式)信号经模数混合和光纤传输后直接宽带邻频发射,证明DMB-T用于解决数字电视信号最后几公里的无线延伸是可行的。为山区、半山区的数字电视无线覆盖和“村村通”建设找到了一条新的有效途径。  相似文献   
25.
陈留根 《工业加热》2007,36(5):27-27
传统的等温热处理炉——盐浴炉具有作业环境恶劣、废弃物(废水、废盐等)处理费用高、热损失严重、热效率低、污染环境等问题。为此,日本谷口金属热处理公司开发了利用清洗干燥的惰性热气氛取代盐浴加热对工件实施加热处理的等温热处理炉。所谓的惰性热气氛是一种被预先加热至900K的惰性气体加热介质。简述了传统的奥氏体等温回火、马氏体等温回火、马氏体等温淬火用盐浴炉的种种缺点。  相似文献   
26.
最近,日本富士电机公司与宫本工业所开发了能够有效熔化碎小铝材废料和铝饮料罐等轻薄废料的燃气电能混合熔炼炉,并取得了可喜的实用效果。扼要介绍了上述燃气电能复合熔炼技术、设备概要、特点与实际应用。对炉子搅拌器用耐火材料的最佳化进行了探讨。照4图8表6参4铝屑回收用熔化系统@陈留根  相似文献   
27.
微波是一种波长为300~3000MHz的电磁波,加热用微波的频率为2450MHz。简述了微波加热的原理、特点与用途。介绍了日本微电子株式会社微波加热装置的研究开发与生产的各种用途微波加热设备。图6微波应用装置及其构成与新发展@陈留根  相似文献   
28.
本实验营养丰富的大豆及芝麻为原料,利用酶解技术,并通过苦味覆盖剂的合理选择及配料的调整而得到一种风味较好,且具有一定保健功能的复合饮料。  相似文献   
29.
传统的陶瓷器烧制多采用以燃料为热源的窑炉,烟尘废气排放量大,污染环境。鉴于环境保护和提高燃烧质量的目的,最近日本开发了陶瓷器烧成用真空电热窑炉,不仅显著改善了作业环境,而且烧制品质大幅度提高。概述了陶瓷窑炉的种类与烧制工艺流程。重点介绍了电加热真空陶瓷窑炉的设备概要、技术参数、烧制工艺、特点与烧制结果。真空式陶瓷器电热窑的开发@陈留根  相似文献   
30.
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