在北方酒,我们的低火灾危害(LFH)解决方案符合各种行业标准。我们的专有Casico™化合物是特定设计的,可最大程度地减少热量释放和烟气的产生,同时也确保不会发出腐蚀性气体。此外,它们的密度降低允许缩小尺寸,从而减少了物质使用,这种方法支持环境可持续性而不会损害系统性能。
X1 包括与湿气或空气反应的无机化学品,这些化学品会与湿气剧烈反应,产生腐蚀性气体。 (例如四氯化钛、亚硫酰氯、氯化铝、三氯氧化磷、五氧化二磷、氯磺酸) X2 包括与湿气或空气反应的化学品,这些化学品会点燃或产生火焰或易燃气体。 (例如镁、钙、金属钠、连二亚硫酸钠、碳化钙、磷 (白色、黄色、红色、黑色)) X3 包括与湿气或空气反应的有机化学品,这些化学品会与空气或湿气剧烈反应,产生腐蚀性气体。 (例如乙酰氯、氯硅烷) X4 包括与湿气或空气反应的有机化学品,这些化学品会点燃或产生可在空气或水中自燃的气体。 (例如格氏试剂、甲基溴化镁、丁基锂、三乙基铝、湿润苦味酸 (三硝基苯酚)) X5 包括有机氧化化合物。 (即过氧化甲乙酮、过氧化苯甲酰、叔丁基过氧化氢)
“Megaplast G2”外壳是用于大流量兼容过滤器“Ulticlean G2”滤芯的外壳。所有与液体接触的部件均由氟树脂(PFA)制成,非常适合过滤强酸、强碱等高腐蚀性化学物质。此外,壳体头部和滤杯之间的密封处采用了环形螺母,密封性能优良,过滤器的更换也十分方便。
几十年来,航空客户一直信赖我们的业务,使用我们的定制密封组件来保护他们的系统,这些组件解决了许多应用挑战,例如腐蚀性介质、高温、高压、高速和泄漏率。凭借我们多样化的成熟解决方案组合,我们的密封知识和经验与客户一起成长,使他们能够在现在和未来的技术上取得进步。我们携手合作,高效、安全、自信地设计未来的世界。
乙醇酸是一种天然存在的杀菌剂,存在于一些糖类作物中。乙醇酸分子链短,具有很强的渗透能力,因此是一种多功能、有效的解决方案,适用于广泛的清洁和工业应用,同时,由于其特点,乙醇酸也是空气消毒活性剂的理想选择:易于生物降解(7 天内降解 90%);腐蚀性低;气味微不足道;毒性低。
一件17-4ph不锈钢结构适合在可能发生材料腐蚀的环境中使用,例如受污染的水,蒸汽和轻度腐蚀性液体。RF-LW-GP1使用远程LORA Wireless传输数据,该无线可以通过Modbus IP轻松地集成到云服务或现场系统,以确保用户保持最新状态,并在必要时保持操作性性能并生成警报。
本手册中出现的这些重要的保障措施和指令并不是要涵盖所有可能发生的情况和情况。应该理解,常识,谨慎和护理是无法在每个产品中内置的因素。这些因素必须由照顾和操作单位的人提供。2.1本地安装规定,必须由合格的安装程序安装该电动锅炉,该锅炉在安装时经过认证,可以在该省或州安装电动锅炉。必须根据本手册中的说明安装电动锅炉,并符合本地代码。在没有本地代码的情况下,安装必须尊重当前版本的《国家水暖法》和《国家电气法典》。在本手册中的说明与本地或国家法规不同的任何情况下,本地或国家法规都优先。2.2腐蚀性环境不得在供应腐蚀性氛围或高湿度含量的空气管附近安装电锅炉。当锅炉缺陷由这种情况引起时,保修将不会进行2.3接收时检查电动锅炉是否可能损坏运输损坏。制造商的责任在良好状态后将货物交付给承运人时停止。收货人必须立即提出任何损失,货运短缺或非交货的索赔。
腐蚀是我们无法避免的事件,但是可以推迟该过程。铝,铁和钢是经常在日常生活中使用的金属,容易受到腐蚀。降低腐蚀速率的一种有效方法是使用有机抑制剂,因为它是可生物降解的。本研究在3.5%的NaCl溶液中使用番石榴叶提取物作为腐蚀培养基中的腐蚀抑制剂。本研究旨在确定抑制剂对铝,铁和钢腐蚀性介质的效果和效率。减肥方法用于通过将样品浸入3.5%的NaCl溶液和腐蚀性培养基中六天来确定腐蚀速率的值。使用金属学设备检查金属表面结构。结果表明,番石榴叶提取物可以抑制金属腐蚀速率。在添加20%的抑制剂中发现了铝,铁和钢中最小的腐蚀速率,即11.24 mpy,9.15 mpy和7.31 mpy。抑制剂浓度升高会导致腐蚀抑制剂效率的提高,这些腐蚀抑制剂被证明会降低金属腐蚀速率的价值。微结构测试显示,金属表面上的腐蚀减少了,并且添加20%的抑制剂几乎是看不见的。
PHYS 421 - 纳米加工的材料安全和设备概述 - NMT 311 本课程概述了基本的纳米加工加工设备和材料处理程序,重点关注安全、环境和健康问题。涵盖的主题包括:洁净室操作、环境、安全和健康问题、真空泵系统操作、环境安全和健康问题(涵盖直接驱动机械、罗茨鼓风机、涡轮分子和干式机械系统);热处理设备操作、安全、环境和健康问题(涵盖水平、垂直、快速热退火工具);化学气相沉积系统操作、安全、环境和健康问题(涵盖气体输送、腐蚀性和易燃气体储存和管道、调节器和质量流量控制器);真空沉积/蚀刻系统操作、安全、环境和健康问题(涵盖微波和射频电源和调谐器、加热和冷却装置、真空计、阀门和过程控制器)。具体的材料处理问题包括使用去离子水、溶剂、清洁剂、有机材料、离子实施源、扩散源、光刻胶、显影剂、金属电介质和有毒、易燃、腐蚀性和高纯度气体以及包装材料引起的问题。
