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二氧化碳电弧焊有什么特点?
二氧化碳电弧电焊是利用在二氧化碳气体中燃烧的电弧来融化上下金属构件,从而在厚度方向方向上形成连接。在焊接过程中,焊枪不能移动,由于焊丝的溶化,在上板的表面形成一个铆钉的形状,因此也称之为二氧化碳电铆焊。更多资讯请点击,或者拨打我们的热线电话:400-6277-838 二氧化碳电弧点焊主要用于连接薄板框架结构 ,其典型的接头形式如图所示,与电阻电焊相比,二氧化碳电弧点焊具有以下特点: 第一:不需要特殊的加压装置,焊接设备简单,电源功率较小,又是一种单面点焊的焊接方法,因此更多 +
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揭秘二氧化碳结霜的原因
很多客户在运用二氧化碳的时候,钢瓶会结霜,那么这种现场会有问题吗?下面小编带你一起来看一下,更多资讯请点击,或者拨打我们的热线电话:400-6277-838 二氧化碳属于高压液化气体,它在钢瓶内是以液态和气态两种形式存在。当打开用气阀门时,钢瓶内的气体释放,压力降低,液相吸收外界热量汽化,补充气态,如此周而复始直至液相全部汽化。 当液相二氧化碳通过钢瓶表面不断吸收外界热量时,钢瓶表面温度持续下降,空气中的水蒸气遇冷凝结,所以钢瓶表面就结了一层霜,如果空气温度低、湿度大,更多 +
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焊接气体的常用几大特性
在生活中,我们常见的切割和焊接气体有什么用咧?下面纽瑞德小编带你一起来了解一下,更多资讯请点击,或者拨打我们的热线电话:400-6277-838. 常用焊接气体: 二氧化碳CO2:化学性质稳定不燃烧,不助燃,在高温时能分解CO和O,对金属有一定氧化性。能液化,液态CO2蒸发时吸收大量热,能凝固成固态二氧化碳,俗称干冰。二氧化碳CO2在焊接时配用焊丝可作为保护气体,如果CO2气体保护焊和CO2+O2.CO2+Ar 等混合气体保护焊。 常用焊接气体二: &更多 +
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高纯二氧化碳成功产出
朝阳气体公司已生产出高纯二氧化碳气体,这一举动填补西南地区的空白,同时也提升了特殊气体行业的地位。 普通的二氧化碳中会有水蒸气、空气、少许颗粒类杂质等,其纯度在90.0%—99.99%之间,高纯二氧化碳的浓度则大于99.9%。高纯二氧化碳在常温常压下是一种无色、无臭气体。用高纯二氧化碳作为激光气体切割金属,具有精度高、切口粗糙度低、清洁环保等特点。市民所熟知的汽车制造、手机电子屏打孔等都离不开高纯二氧化碳。此外,高纯二氧化碳还可运用于医药的临界萃取、细胞培养等。 &更多 +
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氮气添加在食品中安全吗?
很多人会有这样的疑问,氮气充入了食物里安全吗?今天纽瑞德的小编带大家来探讨一下,如何使用安全的使用氮气,点击咨询我们,或者拨打我们的热线电话:400-6277-838 只占空气组分0.04%的二氧化碳加到饮料里你不问安不安全,加占空气组分78%的氮气倒担心安全问题了。具体还是来分析分析才能证明一切! 氮气是一种无色无味无臭,化学性质非常不活泼的一种气体,它非常稳定,难溶于水,想让氮气与其他物质反应非常困难。氮气也是空气的最主要的成分,空气中有78%是氮气,我们每天都在呼更多 +
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购买氦气的注意事项及问题相关
氦气是特种气体,在自然界中广泛分布,想要提取氦气需要很高的设备和技术,不同纯度的氦气也是有着不同的方法,纽瑞德气体有着多种纯度氦气销售,请咨询,或者拨打我们的热线电话:400-6277-838 武汉纽瑞德小编带你一起了解购买氦气的时候,一些注意事项,让您在购买氦气的时候,如何选购一些符合自己的氦气,以不至于浪费。 1.充氦气球的客户,相对于其他行业来说,可以不需要纯度很高的氦气,选择工业氦气就可以。 2.与高纯二氧化碳和高纯氮气一更多 +
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二氧化碳采油见到明显效果
截至2月29日,风城油田作业区乌109区块W6466、W6465、乌109三口井经过两个多月的二氧化碳吞吐试验,平均日产油量由1.26吨增加到4.8吨,标志试验取得阶段性效果。更多关于购买二氧化碳气体请点击,或者拨打我们的热线电话:400-6277-838 二氧化碳采油,是把二氧化碳气体注入油层中以提高采收率的一种新技术。当二氧化碳大量溶解于原油中时,可以使原油体积膨胀、黏度下降,改善油层中原油流动性,从而提高油井的供液能力。与其他驱油技术相比,二氧化碳驱油具有适用范围更多 +
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二氧化碳“变身”成塑料新原料
据悉,近日,斯坦福的科学家们发现了一种新颖的方法来制造塑料,这种制造方法的原材料是二氧化碳与非食用植物材料,比如农业废料和杂草。研究人员称,这种新的科学技术提供了一个低碳环保的新材料,可以用来生产塑料瓶和其他塑料件,以替代目前由石油为原料生产而来的塑料用品。 想要购买CO2气体可以关注武汉纽瑞德,点击咨询:,或拨打我们的热线电话:400-6277-838 二氧化碳“变身”成塑料新原料 斯坦福大学化学系助理教授Matt更多 +
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科学家利用新模型在玉米秸秆制取氢气方面取得突破
科技日报北京4月6日电 美国弗吉尼亚理工大学研究人员利用新模型在玉米秸秆制取氢气方面取得突破,可大大减少生产过程中的碳排放并减少成本。这一成果发表在4月6日的《美国国家科学院院刊》上,可能有助加速价格低廉且低碳排放的氢动力汽车的普及。更多 +