重量。百分比(%)C Cr Mn Mo N Ni OPS Si Fe 316L 0.01 16.24 1.09 2.42 0.05 12.37 0.04 0.04 0.01 0.50 平衡。 431 0.17 16.5 0.1 - - 1.97 - 0.01 0.01 0.7 平衡。 A-36 0.12 0.05 0.78 0.01-0.06-0.02 0.012 0.11 平衡。十三
在项目开始时没有核工业直接反应后的AM材料辐射经验,AM拉伸标本在测试反应堆(包括316升不锈钢和合金718镍超级合金)中被辐照,后来在Westinghouse Churchill设施的热电池中删除并测试。通过将拉伸测试的标准测试方法与最先进的数字图像相关技术相结合,该团队有效地表征了加性制造的316升不锈钢。将结果与传统的锻炼材料进行了比较,从而成功地证明AM材料具有相似的材料行为特性,以铸造或锻造同一合金的材料。以及其他测试,例如腐蚀测试和染料渗透剂测试,该测试程序使AM材料在核应用中都可以使用。NRC观察到了一些测试,并提供了最先进的物质表征工作的有利反馈。此外,来自Westinghouse和Exelon的成员会见了NRC,并将他们从设计和开发,从设计和开发到测试,资格化,过程控制,许可等方面,以确保NRC意识到实施这项新技术。
基于长丝挤压的金属增材制造为广泛使用的基于梁的增材制造提供了一种替代方案。从基于挤压的技术获得的微观结构与基于梁的增材制造获得的微观结构有很大不同,因为挤压技术采用了烧结工艺,而不是熔池的快速凝固。在本研究中,研究了通过长丝挤压制备的 316L 不锈钢的微观结构与脱脂和烧结条件的关系。采用与能量色散 X 射线映射相关的高速纳米压痕来表征微观结构。发现 1350 ◦ C 的高烧结温度、纯 H 2 气氛和 60 K/m 的冷却速度可产生最佳微观结构。由于加速致密化,可获得高密度,这是通过引入由于 𝛿 铁素体形成而产生的扩散路径实现的。同时,可以避免氧化物或𝜎 沉淀物等硬质相对机械性能产生不利影响。结果表明,可以通过分析纳米压痕映射的硬度和模量数据来量化孔隙率。所得值与光学和阿基米德浸没法测量值高度一致。与文献相比,3D 打印和烧结样品的拉伸试验显示出出色的延展性和强度。我们证明,316L 细丝的 3D 打印和在优化条件下烧结可产生与块体值相当的材料性能。
UVI 系列是坚固而灵活的紫外线系统系列,采用先进技术,旨在满足制药、食品和饮料、微电子和其他工业市场的严格要求。UVI 可分解以下微生物:大肠杆菌和粪大肠菌群,以及微量化学物质:臭氧、氯、总有机碳。处理室由 316L SS 制成,有两种表面处理选择。控制面板由 304 SS 制成,配备通用控制器,可在单个方便的位置提供控制、监控和操作信息。
1 3600083939 用于计量罐出口隔离阀的完整阀门组件;用于腐蚀抑制剂加药系统;阀门类型:三通球阀;阀门尺寸:DN25-DN15;阀门法兰等级:600;法兰连接:SW;阀体材质:A182-F316L;球材质:316L;SE AT 材质:RTFE;制造商:KPL VALVE IND CO. LTD.; P&ID:CNE/001/2006-D-39-MR-10523 和 CNE/001/2006-D-39-MR-10528 和 CNE/001/2006-D- 39- MR-10533;KKS:10QCF14AA202/20QCF14AA202/30QCF14AA202/10Q CF44AA202/20QCF44AA202/30QCF44AA202
本研究介绍了一种估算奥氏体不锈钢 304、304L、316 和 316L 型裂纹扩展的方法,这些不锈钢通常用作核压力容器的结构材料。这些结构部件通常要经受中子辐照和组合载荷,包括启动和关闭引起的重复机械应力(即疲劳)以及高温下加载期间引起的蠕变。在本研究中,使用基于条带屈服的疲劳裂纹扩展模型估算疲劳裂纹长度。该模型扩展为包括存在保持时间时的蠕变变形的影响,并扩展为包括辐照的影响。与文献中可用的实验数据相比,可以对各种组合载荷条件下选定的材料获得合理的裂纹扩展估计值。
材料与方法 使用 Lightning-Link 试剂盒 (ab201807, Abcam plc., 英国剑桥) 将 HRP 与白蛋白结合,并通过蛋白质印迹法确定结合是否成功。在 DMEM 中使用 316L 不锈钢和纯镁圆盘进行浸没实验。成像是通过将圆盘从培养基中取出并在空气中干燥圆盘,然后将增强化学发光 (ECL) 底物直接添加到金属表面来进行的。通过使用 Azure 600 (Azure Biosystems Inc., 都柏林 CA) 在表面进行化学发光成像,ECL 和吸附的结合蛋白的反应可以指示吸附的蛋白质量。随后清洗表面以去除剩余的底物并返回浸没溶液以在多个时间点继续研究动态表面。
1 3600083940储罐插座,插座线排水阀和油箱电池阀的完整阀组件;用于腐蚀抑制剂给药系统;阀门:Ballvalve;阀尺寸:1英寸;阀法兰评级:150;法兰连接:RF-法兰连接;阀体材料:A182-F31 6 L;球材料:316L;座椅材料:RTFE;制作:Seo Heung MetalCo。Ltd。 (节省); P&ID:CNE/001/2006-D-39-M-R-10523&CNE/001/200 6- D-39-M-R-10528&CNE/001/001/2006-D-39-M-R-R-10533; KKS: 10QCF10AA401/20QCF10AA401/30QCF10AA401/10Q CF20AA401/20QCF20AA401/30QCF20AA401/1 0Q CF13AA402/20QCF13AA402/30QCF13AA402/10QCF43 AA402/20QCF43AA402/30QCF43AA402/10QCF10AA00 1/20QCF10AAA001/30QCF10AAA001/10QCF20AA001/20 QCF 20AAA001/30QCF20AA001/30QCF20AAAAA A/30QCF20AAAI1/10GHC25AAAAAAAAAAAAA A503/30GHC25AA503
多年来,金属,聚合物和陶瓷已经在各种医疗植入物中找到了应用。金属被广泛用于承载植入物中,范围从板,骨折固定的螺钉到臀部,膝盖,肩膀,脚踝等的关节假体。最常用的金属是316升不锈钢,钴铬合金,钛合金和镁合金[3,4]。聚合物已用于面部假体,肾脏和肝脏部位,心脏成分,假牙和髋关节,膝关节,例如,超高分子量聚乙烯(UHMWPE)载荷装置[4]阀[5]。陶瓷用于替换或修复硬结核组织,例如高强度,韧性和表面饰面,例如骨骼和牙齿[6]。
