一、As的影响:氧化铝对水中的As有吸附作用,As在活性氧化铝上的积聚形成对氟离子吸附容量的下降,且使再生时洗脱shen离子比拟困难;
二、原水碱度:原水中重碳酸根浓度高,吸附容量将降低,
三、颗粒粒径:粒径越小,吸附容量越高,但粒径越小,颗粒强度越低,影响其运用寿命,
四、原水PH值:当PH值大于5时,PH值越低,活性氧化铝吸附容量越高,影响活性氧化铝吸附功用的主要要素:
五、原水初始氟浓度:初始氟浓度越高,吸附容量较大,lt;BRgt;tags:影响活性氧化铝吸附功用的主要要素
六、氯离子和硫酸根离子。
随着氧化铝粒度的减小,氧指数迅速上升,当氧化铝平均粒径为5|xm时,氧指数为28%,若平均粒径小于1|xm时,氧指数高达33 %,氧指数在26 以上时属难燃材料m,但高加入量降低了聚合物的加工性能和机械强度,随着添加量的增加,断裂伸长率等指标急剧下降,所以片面追求粒度超细化也是不可取的,为了改善聚合物的加工性能、密度和zui终产品的使用性能,还应注意颗粒的级配和控制颗粒的形状,使其在zui大的填充量下粒度尽可能小。
(一): 铝合金型材模具方面工作带硬度不够或未氮化(正常硬度48度左右模具52度以上工作带)或工作带粗糙不光滑而粘铝,模具工作带设计过长增加了摩擦阻力,铝挤压模具加热保温时间(极限不超8小时)过长而导致工作带表面退火,模具连续挤压使用时间过长原本平行的工作带呈喇叭口,使颗粒挤出工作带后粘附型材表面。经常带铝挤压致使工作带无法修正保养。
(二): 铝合金型材挤压方面温度过高(筒,棒,模三温)增加变形热上升(20~60度),进而增加了筒内壁和工作带同铝材的摩擦,增加了铝同其他金属(铁)的粘性,模具工作带粘的铝金属颗粒越多,铝材表面粗糙,麻面就越严重。挤压速度过快(表现为型材尾部不良重于型材头端)增加了金属的流动速度导致热变形升高及模具死区(下模工作带周围存铝区,流动性差,多为铝棒表层铝,杂质及镁硅Mg2Si硬质结晶颗粒多)增大,依附在型材表面的死区杂质变多。
工业铝型材挤压温度是挤压生产过程中重要的工艺参数,为了降低金属的变形抗力,减小挤压力,需要提高工业铝型材挤压温度。但挤压温度提高到一定温度时,容易出现热脆现象,产生裂纹等缺陷。为避免这种现象,为提高挤压速度,需要降低挤压温度。这两个条件是相互矛盾的,为了既能降低变形抗力,又能采用较大的挤压速度,必须选择一个金属塑性zui好的温度范围。
但是工业铝型材挤压生产过程中,金属与挤压筒内衬、模具、垫片产生摩擦,以及金属本身产生变形等,会使金属的温度升高,往往会突破事先选好的挤压温度范围。实验证明:在整个挤压过程中挤压温度是逐渐升高的,挤压速度随着铸锭金属的减少而逐渐加快。因而工业铝型材产品尾端由于挤压温度的提高、挤压速度的加快而经常产生裂纹的现象。挤压过程中挤压温度的升高与工业铝型材的本性及挤压条件有关。对于工业铝型材而言,金属在模具出口处前后温度差为10-60℃之间。
为了使工业铝型材挤压生产过程中挤压温度恒定在金属塑性zui好的温度范围内,zui好实行等温挤压。这是多年来工程技术人员探索的新工艺。要实现等温挤压需要具备很多条件,在挤压过程中各个环节都能自动调节,如铸锭温度、挤压筒温度都能梯度加热,模具进行冷却且可以调节温度,挤压速度能自动变化或采用等速挤压。另外更换模具后,由于挤压系数改变,上述各项条件也能做相应调整。可见要实现工业铝型材等温挤压是个很复杂的工艺。目前多采用对铸锭进行梯度加热的方法,led散热器铝型材,做到近似等温挤压,也可以大大提高挤压速度和改善产品品质。
随着电脑和数字化编程技术在工业上应用的逐步深入发展,现代挤压机也随之更新换代,配备有FI控制的等速挤压和TIPS控制的等温挤压。操作者只要选择按钮,依靠设备的自动化编程技术就可以获得所需要的等速挤压或等温挤压。
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