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不锈钢管上的光亮镍层是带黄光的银白色金属,它的硬度比铜、锌、锡、镉、金、银等要高,但低于铬和铑金属。光亮镍在空气中具有很高的化学稳定性,对碱有较好的稳定性。不锈钢管上通过运用光亮剂,可不经拋光直接镀取光亮镍,以提高表面的硬度、耐磨性和整平性,在外观上便不锈钢管与其他镀镍件外观一致,并避免不锈钢管与其他光亮镍之间产生接触电位差的腐蚀。光亮镍液使用了一段时间后,由于光亮剂的分解产物所致造成的有机杂质的积累,以及其他一些金属杂质的污染,使镍槽不能得到理想的光亮镍镀层,就要进行大处理。 不锈钢管镀光亮镍的溶液中光亮剂的近年来发展很快,品种很多。归纳起来,光亮剂的发展经历了四个年代。 代的也是原始的产品为糖精加丁炔二醇,可以镀取整平性很高的光亮镍。其运用兴盛于20世纪六七十年代。似由于丁炔二醇在镀镍槽中的不稳定性,寿命较短,有机杂质积累很快,需要经常处理镍槽,于是,通过环氧氯丙烷或环氧内烷与丁炔二醇结枝,合成广第二代镀镍光亮剂,如BE、731光亮剂,情况有所好转,BE和791保留有炔基,后来又进步将吡啶基聚合上去,形成了第三代产品,出光速度更快,光亮剂用量更少了,使用寿命更长了。
不锈钢管焊接是一个冶金过程,ASTM A240 UNS S32101双相不锈钢焊接接头的力学性能和耐腐蚀性能取决于其焊缝和热影响区中铁素体和奥氏体含量的平衡和两项组织的均匀性。由Fe-Cr-Ni三元相图可知,ASTM A240 UNS S32101双相不锈钢在焊接过程中,焊缝区域金属从熔融状态到冷却状态,在高温下是的铁素体,连续冷却过程中发生铁素体组织向奥氏体组织转化相变,在平衡条件下或非快速冷却条件下,部分铁素体会保留到室温,获得适当比例的铁素体+奥氏体双相组织。焊接线能量输入的大小,直接影响着焊缝和热影响区中铁素体和奥氏体的含量。线能量太小,不利于奥氏体析出;线能量太大,则会引起合金元素Cr、Ni和Mo的烧损,不能得到良好的相组织,容易析出中间相(σ相、碳化物和氮化物)。同时,不锈钢管焊接热循环的 温度和快速冷却可以促使ASTM A240 UNS S32101双相不锈钢焊缝和热影响区组织铁素体化,导致冲击韧性和耐腐蚀性降低。焊接工艺参数对焊缝及热影响区的组织有很大的影响,合适的焊接工艺参数和一定的技术措施能保证焊缝及热影响区的组织和性能。