• Dates (from – to) October 1989 - present • Occupation or position held Researcher (engineer in Materials Science and Engineering, junior researcher (1990-2000), senior researcher (2000 - present) • Main activities and responsibilities - preparation and characterisation of permanent magnets obtained from hard magnetic materials based on rare earths: Sm-Co and NdFeB, processed by sintering, bonding or injection of the powders or as Nd-Fe-B magnetic纳米复合材料 - 基于FE-CU,NI-CR-FE CO-NI-MN-P合金的磁性合金的磁性纳米颗粒•电气工程ICPE-CA Bucharest(前ICPE)(前ICPE),高级材料部的雇主国家研发研究所的名称和地址 and Engineering Faculty • Type of business or sector Education • Dates (from – to) Oct.1986 – Oct. 1989 • Occupation or position held Materials Science and Engineering graduate • Main activities and responsibilities Preparation of stainless steel in electric arc furnaces, steels remolding under slag for AERO and CNE applications • Name and address of employer COS Targoviste, Electrical Steelworks 1 and Unit for Electrical Remolding under Slag • Type of business或钢的部门生产
无热冲击 快速升温/降温是燃烧器块故障的主要原因之一。真空成型陶瓷燃烧器块不会受到热冲击。注意:偶尔出现表面裂纹不会导致“贯穿”裂纹。比硬块轻 90% 硬质耐火燃烧器块每立方英尺重 140 至 165 磅。真空成型块每立方英尺仅重 15 至 18 磅。这个重量因素对于屋顶燃烧器尤为重要。经过验证的质量 我们的质量得到了证实,许多燃烧器块制造商购买我们的真空成型燃烧器块用于原始安装。注意:优质的真空成型和纤维衬里技术使我们能够制造出与燃烧器制造商通常提供的形状不同的块。我们提醒客户注意这种可能性,这样可以节省工具和生产成本 可测量的能源效率特性 在燃烧器密集型熔炉中,例如石化工艺加热器,多达 20% 的衬里表面用于燃烧器块。如果这些块是硬质耐火材料,与周围的纤维衬里相比,其绝缘特性相对较差,则衬里的整体热效率会明显降低。一些熔炉无法满足能源要求,仅仅是因为它们的硬块会造成过多的热量损失。纤维衬里和块可以产生更多的热循环,从而降低能源成本。
在六分钟的微重力时间段内,西蒙娜进行了一项实验,研究液态合金在微重力下的特殊反应,以增强汽车发动机轴承的先进材料,而 GECO 则记录了植物中钙与微重力的相互作用,以扩展我们对植物栽培的了解,例如确保太空中的食物来源。最后,凤凰 2 号更深入地研究了多个燃料液滴自燃中的液滴相互作用,这将有助于更好地了解液体喷雾燃烧,这种燃烧用于工业炉、锅炉、燃气轮机、柴油机、火花点火和火箭发动机。
需要使用认可的软件(Wrightsoft,Adtek,Elite,Carmelsoft,Avenir Heatcad/Loopcad)进行损失计算。HVAC承包商应根据ACCA手册S尺寸加热/冷却设备和设备,该设备根据第8版ACCA手册计算的建筑物负载,第8版。计算应显示炉子,空调和锅炉的尺寸,制造,模型和BTU/SEER评级。必须提供电动底板加热器制造商的规格。用于加热,冷却和通风的导管系统应按照ACCA手册D进行大小。
在先进塑料领域,尽管页岩油气压裂工艺中使用的聚苯硫醚(PPS)和聚乙醇酸(PGA)产品销售额增加,但用作锂离子二次电池粘合剂材料的聚偏氟乙烯(PVDF)和其他加工塑料产品销售额下降,导致收入和营业利润下降。在碳产品领域,高温炉隔热材料的销售额增加,导致该业务的销售额和营业利润增加。因此,先进材料部门的收入同比下降 22.0% 至 645.10 亿日元,营业利润同比下降 52.3% 至 48.37 亿日元。
- 到2040- 使用经过验证的碳偏移中和任何残余排放。范围1排放:由公司拥有或控制的来源发生的直接温室气体排放,例如燃料燃烧的现场锅炉,熔炉或车辆的排放。范围2排放:由公司消耗的电力,蒸汽或其他形式的能源产生的间接温室气体排放。范围3排放:组织价值链中发生的所有其他间接温室气体排放,包括上游和下游活动的排放。
▫ 符合或超过 2021 年能源之星效率标准且制造商评定为可使用混合燃料(其中至少 20% 的体积为合格燃料)的燃油炉或热水锅炉。请参阅:https://www.energystar.gov/products。▫ 根据国家电气规范安装且负载能力为 200 安培或以上的配电板、子配电板、分支电路或馈线。▫ 符合国际节能规范标准的绝缘材料和系统。请参阅:建筑能源规范计划。▫ 符合能源之星最高效要求的外窗。请参阅:https://www.energystar.gov/products/most_efficient。
热处理 热处理技术可用于改变纯金属和合金的性质。典型应用包括硬化和应力消除退火。热处理涉及以精确定义的间隔加热材料,然后冷却。根据技术的不同,可以使用多种不同的介质(如水、油、盐、保护气体或空气)进行冷却。可以对铝合金、钛和铜等多种材料进行热处理以提高其强度。我们配备了大型计算机控制炉,可运行全自动热处理循环 - 这些过程也可以实时记录。
并非所有收集的材料都适合回收到高质量的材料中。MTM Plastics的姊妹公司MTM紧凑型GmbH,位于柏林附近的Fürstenwalde,将低级材料处理为商品名称Compactat™下的塑料颗粒。compactat™被钢厂用作爆炸炉中的还原剂,使氧气水平耗尽以将铁与矿石分开。这通常是使用燃烧煤或石油释放的一氧化碳进行的。如果钢厂切换到Compactat™作为还原剂,它不仅可以节省主要资源,而且还会降低气候破坏温室气体排放。