配置 • 标称长度:254 毫米 / 10 英寸、508 毫米 / 20 英寸、762 毫米 / 30 英寸和 1016 毫米 / 40 英寸 • 直径:70 毫米 / 2.75 英寸 • O 形圈尺寸 / 端盖:代码 3:222 双 O 形圈 / 平端 代码 8:222 双 O 形圈 / 翅片端 代码 7:226 双 O 形圈卡口锁 / 翅片端 MR 代码 3:222 双 O 形圈 / 平端,设计用于改装代码 0 元件
C部分 - 尺寸选择脸部密封件MCI金属C形环,内部压力面密封。。。。。。。。C-16 MCE金属C形环,外部压力面密封。。。。。。。C-18 MSI弹簧能量的金属C环,内部压力面密封。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。C-20 MSE弹簧能量的金属C形,外部压力面密封。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。C-22 MEI金属电子环,内部压力面密封..。。。。。。。。C-24 MEE金属电子环,外部压力面密封..。 。 。 。 。 。 。 C-26 MOI金属O形圈,I.D。 发泄,内部压力面密封..。 。 。 。C-24 MEE金属电子环,外部压力面密封..。。。。。。。C-26 MOI金属O形圈,I.D。 发泄,内部压力面密封..。 。 。 。C-26 MOI金属O形圈,I.D。发泄,内部压力面密封..。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。C-28 MON金属O形圈,普通的内部压力面密封。 C-28 MOP金属O形圈,填充压力,内部压力面密封。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 C-28 Moe金属O形圈,O.D。 发泄,外部压力面密封..。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。C-28 MON金属O形圈,普通的内部压力面密封。C-28 MOP金属O形圈,填充压力,内部压力面密封。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。C-28 Moe金属O形圈,O.D。 发泄,外部压力面密封..。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。C-28 Moe金属O形圈,O.D。发泄,外部压力面密封..。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。C-30妈妈金属O形圈,普通的外部压力面密封。C-30 MOR金属O形圈,填充压力,外部压力面密封。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。C-30 MUI金属U环,内部压力面密封。。。。。。。。C-32金属U环,外部压力面密封..。。。。。。。C-34 MWI金属线环,内部压力面密封。。。。C-36 MWE金属线环,外部压力面密封。。。C-38
soe; -222无环®,按钮盖端SOE; -222无环®,鳍端soe; -222 O形圈,按钮盖末端SOE; -222 O形圈,鳍端SOE; -226无环®,按钮盖末端SOE; -226无环®,鳍端soe; -226 O形圈,按钮帽端SOE; -226 O形圈,Fin End
莫来石 ( 3Al 2 O 3 ·2SiO 2 ) 在自然界中并不大量存在,必须人工合成。它具有许多适合高温应用的特性。莫来石的热膨胀系数非常小(因此具有良好的抗热震性)并且在高温下具有抗蠕变性。最重要的是,它不易与熔融玻璃或熔融金属渣发生反应,并且在腐蚀性炉内气氛中稳定。因此,它被用作炼铁、炼钢和玻璃工业中的炉衬和其他耐火材料。生产莫来石有两种商业方法:烧结和熔合。烧结莫来石可从蓝晶石(一种在变质岩中发现的天然矿物)、铝土矿和高岭土的混合物中获得。该混合物在高达 1600 0 C 的温度下烧结。烧结质量包含 (85–90%) 莫来石,其余主要为玻璃和方石英。将适量的氧化铝和高岭土在约 1750 0 C 的电弧炉中熔合在一起,可以制成纯度更高的莫来石。熔合产品含有 (>95%) 莫来石,其余部分为氧化铝和玻璃的混合物。
受损的肝能代谢和脂质沉积可能是导致与高果糖消耗有关的负产量。过度刺激糖酵解和糖异生途径,脂肪酸氧化途径的降低似乎是这些障碍的基础。3然而,众所周知,持续糖消耗的许多病理学作用与胃肠道(GIT)水平发生的事件有关。4我们以前的体内研究说明了饮食中果糖对糖化含量的有害影响对糖化性胁迫,以及对蛋白质消化的受损及其对微生物群和遗传性共生分类的负面影响。5多余的果糖征收促进的糖氧化反应(或促乙二醇化状态)也可能有可能有助于促成与杂种相关的代谢障碍,但其他因素是†电子补充信息(ESI)。参见doi:https://doi.org/ 10.1039/d4fo00688g
摘要:熔融生长氧化铝基复合材料因其在航空航天应用方面的潜力而受到越来越多的关注;然而,快速制备高性能部件仍然是一个挑战。本文提出了一种使用定向激光沉积(DLD)3D 打印致密(< 99.4%)高性能熔融生长氧化铝-莫来石/玻璃复合材料的新方法。系统研究了复合材料的关键问题,包括相组成、微观结构形成/演变、致密化和力学性能。利用经典断裂力学、格里菲斯强度理论和固体/玻璃界面渗透理论分析了增韧和强化机制。结果表明,复合材料由刚玉、莫来石和玻璃或刚玉和玻璃组成。随着初始粉末中氧化铝含量的增加,由于成分过冷度的减弱和小的成核过冷度,刚玉晶粒逐渐从近等轴枝晶演变为柱状枝晶和胞状结构。氧化铝含量为 92.5 mol%时显微硬度和断裂韧性最高,分别为 18.39±0.38 GPa 和 3.07±0.13 MPa·m 1/2 ;氧化铝含量为 95 mol%时强度最高,为 310.1±36.5 MPa。强度的提高归因于微量二氧化硅掺杂提高了致密性,同时消除了残余应力。该方法揭示了利用 DLD 技术制备致密高性能熔融生长氧化铝基复合材料的潜力。关键词:激光;增材制造;氧化铝;莫来石;微观结构;力学性能
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