为了解决这种情况,这项工作广泛修订了两项设计标准:MIL-STD-1587“航空航天武器系统的材料和工艺要求”和 MIL-STD-7179“用于保护航空航天武器系统和支持设备的表面处理、涂层和密封剂”。这些标准构成了 CPC 不可分割的一部分,通过指定材料选择、防护涂层和设计考虑因素,通过防腐原理减轻腐蚀。规范已经纳入了这些标准,确保统一的材料选择和涂层兼容性,并影响腐蚀保护、预防和控制。这些标准提高了国防部航空航天武器系统的安全性、可靠性和可维护性。提高 CPC 最终将减少车队停机时间并提高任务准备度。
《原油油轮货油舱防腐替代方法性能标准》(IMO 决议 MSC.289 (87))允许使用“耐腐蚀钢”。这种钢是改良的船用钢,添加了某些化学元素,这些元素被发现具有延缓原油运输船货舱环境中腐蚀速率的有益效果。应钢铁行业的要求,IACS 针对这些耐腐蚀钢制定了 UR W30。UR W30 规定了 IACS 对这些钢的批准、制造、认证和船厂应用的统一方法。除了 UR W30 之外,还制定了统一解释(UI SC 258),以澄清决议 MSC.289 (87) 中的各项规定。(6) UR W31
介绍我们在传热流体技术方面的最新创新:先进的抑制剂产品,旨在提高您的热管理系统的性能和使用寿命。这些增强配方为多金属系统提供卓越的防腐保护,同时最大限度地减少传热表面的水垢积聚。我们的新抑制剂专为与乙二醇和丙二醇基流体无缝配合而开发,可确保最佳效率并延长传热设备的使用寿命。这些产品在广泛的温度范围内提供强大的保护,使其成为在各种操作环境中保持各种热系统完整性的理想选择。无论特定应用或行业如何,它们的多功能性能都能确保最佳效率和使用寿命。
介绍我们在传热流体技术方面的最新创新:先进的抑制剂产品,旨在提高您的热管理系统的性能和使用寿命。这些增强配方为多金属系统提供卓越的防腐保护,同时最大限度地减少传热表面的水垢积聚。我们的新抑制剂专为与乙二醇和丙二醇基流体无缝配合而开发,可确保最佳效率并延长传热设备的使用寿命。这些产品在广泛的温度范围内提供强大的保护,使其成为在各种操作环境中保持各种热系统完整性的理想选择。无论特定应用或行业如何,它们的多功能性能都能确保最佳效率和使用寿命。
所述产品性能基于以下测试条件下运行 30 分钟后获取的数据:200 mg/L NaCl 溶液,施加压力为 60 psig (0.41 MPa);回收率为 15%;77 ℉ (25 ℃);pH 值 6.5–7.0;每个元件的渗透流量可能变化 +20 / -20%;最低脱盐率为 96.0%;所有元件均采用 CSM 完整性测试进行真空泄漏测试;元件可提供干式或湿式。湿式测试元件浸泡在防腐溶液(1.0% 食品级 SBS)中,并真空密封在塑料袋中。所有元件均单独包装。
•英国外科医生以其对预防和治愈伤口感染的防腐治疗的显着贡献而闻名。•Lister得出结论,伤口感染也是由于微生物引起的。•在1867年,他开发了一种抗药性手术系统,旨在通过苯酚的应用来预防微生物。•他还设计了一种方法,通过将碳酸的细雾喷在空气中,从而产生抗菌环境,从而破坏手术剧院中的微生物。•他首先通过使用当今仍在使用的物理和化学剂来引入无菌技术来控制微生物。•由于这一值得注意的贡献,约瑟夫·李斯特(Joseph Lister)被称为杀菌手术的父亲。亚历山大·弗莱明爵士(苏格兰医师和细菌学家):发现
详情:SH-60B 与 UH-60A 有 83% 的通用性。主要变化包括防腐保护、更强大的 T700 发动机、单级油压主起落架、用机身结构取代左侧门、增加两个武器挂架,并将尾起落架向前移动 13 英尺(3.96 米)以减少舰载着陆的占地面积。其他变化包括更大的燃料电池、电动叶片折叠系统、折叠水平稳定器以便存放,并在左侧增加一个 25 管气动声纳浮标发射器。飞机两侧主起落架的短翼整流罩中最初还安装了紧急漂浮系统。然而,该系统被发现不实用,可能会在紧急情况下阻碍出口,因此漂浮装置随后从短翼上拆除。
关于 Rain Carbon Inc. Rain Carbon Inc. 是一家领先的垂直整合全球碳基产品生产商,其产品是日常生活必需品的必需原材料。我们分为两个业务部门:碳和先进材料。我们的碳业务部门将石油精炼和钢铁生产的副产品升级为高价值的碳基产品,这些产品是铝、石墨电极、炭黑、木材防腐、二氧化钛、耐火材料和其他几个全球行业的关键原材料。我们的先进材料业务部门通过将部分碳产量和其他原材料进行创新的下游转化,将其转化为高价值、环保和先进材料产品,延伸了碳加工的价值链,这些产品是特种化学品、涂料、建筑、汽车、石油和其他几个全球行业的关键原材料。有关 Rain Carbon 的更多信息,请访问 www.raincarbon.com。
不锈钢钝化对很多人来说是一个神秘的过程,但在海洋工业中却非常重要,可以确保充分发挥耐腐蚀钢合金的优势。它是恢复不锈钢罐表面活力、最大限度提高灵活性和装载机会的重要工具。本文讨论了不锈钢在油轮建造中的应用。解释了钝化的原理和过程。将传统的硝酸基钝化方法与最近的柠檬酸基方法进行了比较,包括在安全性、处置问题、易用性和由此产生的防腐保护等方面的差异。重点关注在高腐蚀性暴露(如海洋环境)中所涉及的挑战、保持良好的表面以及发生腐蚀后的恢复。本文讨论了不锈钢钝化的钝化测试方法和行业规范和标准。