冷芯盒技术介绍

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冷芯盒技术介绍 Prepared on 22 November 2020

TRAINING PROGRAM FOR THE

ISOCURE BINDER PROCESS

ISOCURE冷芯盒工艺培训手册ASHLAND (CHANDZHOU) CHEMICAL CO., LTD.

亚什兰(常州)化学有限公司

前言

此书是为供给通常铸工工业界使用ISOCURE冷芯盒技术速成训练及了解而准备的。

第一章介绍经理部门对采用此工艺所应主意的事项。

第二章是针对工程、保养、工具及制造部门所应主意之处,此资料是用来促成此工艺技术达到最理想地步。为了简化此资料,对于某些特殊型合金,混砂浇铸设计等技术问题在此暂时不讨论。

第三章是针对机器操作的工人及生产线主管,在实际生产上可能发生的问题及解决的办法。例如砂芯的品质,生产的速度及机器停修的时间。

亚什兰(常州)化学有限公司

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亚什兰ISOCURE冷芯盒工艺

目录

第一章什么是ISOCURE冷芯盒工艺

第二章选择最佳制芯材料和制芯条件

第三章哎索科冷芯盒工艺技术问题解析

第一章

工艺简单介绍

●工艺操作

●化学材料

●工业使用范围

●环境清洁

工艺操作

此工艺是用在使砂芯或外模硬化的。

因与模型直接接触,故其表面及再制砂芯上有高度的精确度,同时建立高的砂芯瞬时强度。

此工艺不用外来热源加热模具。

砂芯硬化是以气体催化剂通过砂芯而成。

化学材料

以下三种液体成分使用:

ISOCURE Ⅰ是一种酚醛树脂溶于溶剂中。

ISOCURE Ⅱ是一种异氰酸树脂溶于溶剂中。

可用的催化剂叔胺:

ISOCURE 700[TEA,三乙胺(C2H5)3N] 或者

ISOCURE 702(DMEA,二甲基乙基胺)

气态化的催化剂通过砂芯使以上两种混合的树脂立即硬化。

工业使用范围

已经使用在以下工业铸件:

铜合金

砂芯重量范围:磅至1500镑

原砂使用种类:

硅砂、湖砂、铬铁矿砂、锆砂。

环境清洁

虽然冷芯盒工艺是较新的技术(始于1968年),但所使用的原料仍是旧的。

酚醛树脂1950年已使用,1955年用于壳型工艺,1965年用于热芯盒工艺。

异氰酸树脂自1965年已使用于自硬油砂工艺。

胺催化剂也同时用在自硬油砂工艺中。

以上材料安全数据资料全部备有以便索取。

第二章

选择最佳制芯材料和制芯条件

●砂

●树脂

●填充料

●混合

●挤压

●硬化

●废气排放

●砂芯砂模涂料

●材料储存

●设备保养及清理

●通用材料比较

●砂型:砂粒细度

Graln Shape----砂粒形状

ADV----吸酸值

PH----酸度值

污染物

●温度

●含水量

砂粒细度

最好— 50—60

典型可用范围: 40—90,但是高会需要较多的树脂量,砂的吹送较困难,需用较多的催化剂,而且砂的透气度会减低。

砂粒形状

圆形对强度最利。

次角形对减少毛刺或飞边有利。

吸酸值

0至5最好,5至20为可用范围。

吸酸值之重要是因为:

冷芯盒数脂在碱性情况下提早反应硬化。

吸酸值高则存放期缩短。

酸度值(PH)

以接近中性为最好(PH≈7)。

因为高碱性的混砂将缩短存放期。

污染物成分(如粘土,氧化物等)粘土及氧化物的含量越低越好,可用范围如下:

粘土0至%。

氧化物0至%。

砂的温度

21℃至27℃最好(700F至800F),10℃至41℃为可用温度范围。

混砂存放温度要在10℃至41℃的原因是在储槽内砂温越高,其化学反应越快,因而混砂的存放期就会缩短。混砂存放温度低于10℃,因为ISOCURE组份Ⅰ太粘而混拌不易。

砂内水份含量

最好是0至%,通常%以下为可用范围。%以上水份含量,砂芯品质既大减,因为水份含量会产生以下问题:

水份与数脂第二组份起化学反应。

水份减低砂之流动性。

所以水份会降低砂芯强度及硬度。

含水量与强度的关系

含水量与存放期关系

树脂与催化剂

树脂第一组份与第二组份

第一组份----ISOCURE Ⅰ酚醛树脂在溶剂中

第二组份----ISOCURE Ⅱ聚异氰酸树脂在溶剂中

选择第二组份树脂时吸酸值及砂之温度有关系,是因为高吸酸值及高温度会缩短砂之存放时间。

砂存放时间与树脂第二组份关系砂存放时间意思是混合好的砂有多久可使用的时间,ISOCURE系统中第二组份树脂已加以改良使它增加可使用时间,不同的树脂第二组份有不同的存放时间,也会有不同的抗拉强度,其实际结果要看实际应用的情况而定(例如混砂运输系统、砂之种类、室温、设备等不同的情形)。

催化剂

TEA(三乙胺)----在用量大,臭味小及闪点较高的情况下使用。供应容器有55加仑与110加仑圆桶。

DMEA(二甲基乙基胺)----有CO2或N2气体载体及用量情形下使用,供应容器有55加仑园桶。

DEMA/CO2---为小用量及方便情形下使用,费用较贵。

TEA/DMEA比较表

在210C,1大气压饱和情况下计算值

所以如果要输送等量的胺气TEA需用惰性气体(CO2)量是DMEA之倍。

混砂填充料

有两种加填料已知对亚什兰冷芯盒工艺使用很成功。

1.改良砂的性质方面:

红色氧化铁

黑色氧化铁

抑制剂(铝及镁铸件方面)

2.改良树脂方面:

增流剂

增粘剂

砂性的改良

红氧化铁:混红氧化铁量在总砂量之%至3%可减少一些容易发生表面针孔的合金制品,象低碳钢。但是有些红氧化铁可以减少内浇口的冲损,此类氧化铁的纯度应该高于82%。

黑氧化铁:混黑氧化铁在混砂量之%至3%也如红氧化铁一样可以减少合金表面针孔,但并不需要多加树脂去弥补因混砂中过多细粉而损失的强度。

抑制剂:有些铝及镁合金铸件可能因ISOCURE系统有公差,通常加入总砂量%至%氟硼酸钾及~%硫黄。

树脂性质改良

亚什兰出产的ISOFLO不但增进砂芯脱模及砂流动性,而且增强中期及长期抗拉强度25%~30%。通常加入树脂第一组份量的4%至10%,ISOFLO应同时与树脂第一组份一同加入砂中。

增粘剂。加入增粘剂增加粘合及防潮性,对某些砂有利,但真正效果要实际试用才能确定。通常加入量在树脂第一组份之%至%。

混砂

●设备种类

●校准、安装位置

●输送系统

●混砂品质检验

混砂机种类

连续式:

无滞留连续性混砂机及直接输送砂入储槽是对混砂存放期及送砂量调整伸缩性大者最合适。

间歇式:

间歇式带有自动或非自动树脂加料设备之混砂机,最适合变换树脂配量,混砂效率及加入干料之操作,但机器不要生热太高,也不要混砂超过20分钟的供应量。

混砂机校准

每班应检查树脂加入量及砂运送量。

树脂与砂的比例应保持最低可用比率。

保持准确之校准须:

勿让杂物、砂及水份进入树脂储存器内。

放置树脂储存器接近泵,有较大出口管路及高于泵位置。

装置泵及储存器在均匀温度地方或装备温度控制。

储存器与泵之间应装有过滤器。

保持树脂第二组份储存器不沾水份,用小型空气干燥器或N2保护。

砂输送系统

最好是直接把混砂落入制芯机上之储槽内(可调整至20分钟砂供应量)。如果用输送带盛斗、吊车绳索或斜槽使用时应主意:

尽量不要多暴露于空气之中。

容易清洗。

注意:勿用空气输送混好之砂。

混砂品质检验

每一工作班应作以下检验:

●抗拉强度试验

●烧损量

●原砂含水量、吸酸值及温度。

抗拉强度试验

普通用设备:

小型吹砂机及空气压力调整器;

三型腔制芯盒(AFS 8字试片机);

检验步骤:

记录:记录检验时间及量,树脂第一组份及第二组份各多少,混砂温度及平均抗拉强度(取三个试块的平均值)。

吹砂及同催化剂:混砂后5分钟内做6个8字试块。

吹砂压力=80PSI±2

吹砂时间=半秒钟

吹胺时间=1秒钟吹胺

吹胺压力=40PSI

净化时间=4秒钟

净化压力=40PSI

拉断:三个8字试块在30秒钟内拉断,另三个8字试块在30分钟内拉断。

存放期之测定是在混砂后每隔5分钟作试块抗拉强度检验,一直到其抗拉强度达最初值之一半。

紧实度

砂芯紧实度要看砂模之形式,吹砂管,透气之设计及吹砂之压力而定(详细资料请参考“Tooling Design for the Ashland Cold Box Process)。

紧实砂型之方法

最好方法:空气压力吹砂(大量制芯用)

其它方法:震实,震实及挤压;

手舀;

半手舀半滚压;

砂芯之紧实程度将影响砂芯的品质,因为芯砂的流动性非常好,在砂硬化之前震动会使砂下沉而变型。

吹砂管

优选:直通大内径,或用缩颈管于小型砂芯。

供使用参考:

●吹砂管内径:5/8〞至5/4〞。

●带有氟橡胶倾斜座密封垫的钢管。

●氨基甲酸酯或尼龙管用螺纹拧进吹砂板,或用发兰螺栓连接。

吹砂管的大小及位置很重要,因为:

大吹管降低冲击速度,减少树指残留在芯盒壁上;

吹到芯子的深部时,降低树指残留在芯盒上。

具有合适的吹砂管总面积尤为重要,因为:

ISOCURE工艺要求高的砂芯紧实度,低吹砂压力和低砂速。

面积最小定律:

●大型厚实的砂芯要求平方英寸/磅砂。

●细薄砂芯要求平方英寸/磅砂。

排气

芯盒腔内要求正压,以促使胺气渗入砂的混合物中。通常排气孔的面积应小于进气入口面积,并且排气孔的位置应尽量安放在芯盒最深部位,远离入气口。

最佳的排气塞是铁丝网状排气塞。

选择排气塞时要考虑开放率,即开口面积与外径面积的比例。类型不同,差异很大:

铁丝网状的开放率是40%。

片网状的开放率是25%。

槽片型的开放率是13%。

槽片型的排气塞需要更多的清理时间。

吹砂压力

最佳吹砂压力范围是35PSI至55PSI。

虽然其它的吹砂压力也可以用,但是选择是重要的,因为要考虑:低吹砂压力使树脂残留在芯盒上的机会减少。

低吹砂压力减少芯盒内腔的磨损。

但是在模具设计上必须具备低吹砂压力的条件。

硬化

●气体发生器

●硬化压力

●催化气的注入与排除

●管路设计

●吹砂空气和硬化气的干燥

●硬化气体温度

●芯盒内气体的流动

●硬化速率及催化剂的用量

●密封

气体发生器

已知可使用者:

A.汽化器

B.泵式注入器

C.定时注入器

D.沸腾式/定比器

硬化压力

在正常情形下,通胺压力在2至9PSI之间为最理想,排气压力应在15至30PSI。

选择硬化压力非常重要,因为:

发泡机式发生器在低气压下产生较浓之催化气。

有足够及迅速的净化气体压力也是重要的,以把三乙胺气体从芯子中压到洗涤器中。

催化气的注入与排除

进气管路设计

最好是大口径管路(以砂量为基准)。管弯头越少越好,而且自发生器至制芯机之间管路以2至10英尺为限。

进气管的设计是极其重要的,因为:

管路太小口径与太长都会拖长砂硬化时间。因为催化气进入量受到限制,其量较进入的气压高低更影响硬化时间。

进气尺寸指导:

砂芯1至15磅重者用1英寸口径。

砂芯15至50磅重者用1英寸口径。

砂芯50至100磅重者用1英寸口径。

砂芯100磅以上者用1英寸口径。

排气管路设计

三乙胺残留量是非常重要的。

最好设计排气量是进气量之三倍以上。尽量少用管弯头和T型接管。芯盒的排气面在吹砂与硬化过程中压力应该是±1PSI。

吹砂及硬化空气的干燥

制造薄的砂芯时所用空气的露点最好在大气压下是-500F。制造大型砂芯时所用空气经冷冻式干燥机露点在-100F也可以使用。

空气干燥是重要的,因为:

水份能在射砂室中冷凝,就可与树脂第二组份起反应而影响砂之粘结强度。水份又影响砂芯紧实的程度而减少其强度。

注意:水份可来自以下来源:

●所用之吹砂空气。

●净化空气

●原砂

硬化气体温度

应保持进气系统之温度在100至1500F之间。有些设备在空气进入发生器以前加热,大部分发泡式发生器出来的管路有保温装置。

胺混合气及净化空气温度之重要性是:

发泡式发生器混合气温度越高,催化剂就越浓。管路保温能减少催化剂在管路中冷凝的可能。

保持一定的温度就保持了一定的硬化时间。

芯盒内气体的流动

●进气面积尽可能为最大。

●排气面积要比进气的小。

●气体通过砂芯的通路要平衡。

●气体不可能有倒流的情形。

优良的模具设计工艺:

在砂芯的一面全充满催化剂气体,布置适当之排气孔大小及位置,使气体均匀通过砂芯。

气体的流动是重要的,因为气体在均匀的芯盒中通过得越多,其硬化就越快;若芯盒进气不均匀,就浪费更多的催化剂;均应的气体流动也减少砂芯中及工作环境中的臭味。

简单空气流路

均匀气体流路进

进气面积的计算

所需要进气面积要看砂芯的重量及其形状而定。要考虑的面积是透气面积加上吹砂面积。

定律(水平分模):

大块砂芯:每磅砂至少平方英寸进气面积。

崎岖型砂芯:每磅砂至少平方英寸进气面积。

定律(垂直分模):

各种砂芯都是每磅砂至少平方英寸进气面积。

排气面积的计算

一定要小于进气面积,通常是其60%至80%。

硬化与排气面之关系

硬化速度与催化剂用量的关系

此两项相互关联,过量的催化剂能加快硬化。

硬化速度与砂芯形状、砂芯重量及芯盒透气效率有关。其表示方法:

磅(砂芯重量)

秒(催化剂气体通入时间)

所需催化剂之用量要看砂芯的重量及芯盒的透气效率而定。其表示方法:

CC(每一循环所用之胺量)

磅(吹入芯盒之砂量)

硬化速率指标

大块砂芯:高于每秒10磅。

崎岖砂芯:高于每秒3磅。

催化剂用量之指标

大块砂芯:每吨砂用1磅或少些(每磅砂)。

崎岖砂芯:每吨砂用磅或少些(每磅砂)。

实际情况中正常操作之下,平均催化剂用量与芯盒的透气、密封情形的不同而有所差异:

大块砂芯:每吨砂用1至2磅。

崎岖砂芯:每吨砂用至磅。

在芯盒工装设计上造成慢速硬化及过量消耗催化剂的主要因素如下:

输送空气至星盒的管路太小。

催化剂混合气自发生器至芯盒的管路太小。

冷芯盒制芯技术及应用现状

冷芯盒制芯技术及应用现状 前言 自1968年美国的阿什兰公司发明并推广冷芯盒技术以来,冷芯盒制芯因其生产效率高、节能,砂芯尺寸精度高、发气量低,芯盒寿命长、变形量小,铸件表面光洁、尺寸精度高(可达到CT7级),浇注后砂芯溃散性好等特点而被广泛采用。尽管冷芯盒法除了ISOCURE法(阿什兰法)外,后来还开发了SO2法(呋喃树脂/SO2法、环氧树脂/SO2法、酚醛树脂/SO2法、自由基硬化法)、低毒或无毒的气硬促硬法(钠水玻璃/CO2法、酚醛树脂/脂法、有机粘结剂/CO2法)、FRC法,但目前应用最多的仍是ISOCURE法。 ISOCURE法是在原砂中加入一定量的组分I(液态的酚醛树脂)和II组分(聚异氰酸脂),在混砂机中混匀后,用射芯机射砂或人工填砂制芯,用干燥的空气、CO2气体或氮气作载体,通入约5%浓度的催化剂气体,使组分I中的酚醛树脂的羟基和组分II中的异氰酸基在催化剂的作用下,发生聚合反应生成尿烷树脂而固化。 冷芯盒的适应性强,它可以应用于铸造所有种类的黑色和有色合金以及适用于大多数铸造用砂,冷芯盒砂芯可小到136g,大到840Kg,最大达到1000磅;砂芯壁厚从3mm到170mm。在国内外,冷芯盒技术已成功的应用于汽车、拖拉机、飞机、机床、泵业等行业,但在实际生产中,冷芯盒制芯工艺受到许多因素的影响,包括原材料、工装、工艺参数等。本文对冷芯盒技术的应用中应注意的问题作了一定的综述,并对国内应用冷芯盒技术的情况作了说明。 一、冷芯盒生产中应注意的问题: 冷芯盒技术的本质是组分I(液态的酚醛树脂)和II组分(聚异氰酸脂)在催化剂的作用下,生成尿烷的过程,即: 催化剂 酚醛树脂+聚异氰酸脂尿烷 组分I的酚醛树脂结构要求为苯醚型,组分II为4,4’二苯基甲烷二异氰酸酯(MDA)或多次甲基多苯基多异氰酸脂(PAPI)等,美国推荐使用MDA,我国主要用PAPI。组分I和组分II通常用高沸点的酯或酮稀释,以增加树脂的流动性和可泵性,使树脂容易包覆在砂粒表面,也增加芯砂的流动性,使砂芯致密。催化剂为叔胺,可使用三乙胺(TEA)、二甲基乙胺(DMEA)、异丙基乙胺或三甲胺(TMA),因为三乙胺便宜,通常采用三乙胺作催化剂。该反应过程非常迅速,在催化剂的作用下,可以立即完成反应。 冷芯盒的生产过程通常为: 尽管冷芯盒树脂的硬化过程很快,但在生产过程中,原砂、水分、温度及工装对制芯过程和砂芯质量有很大的影响。 1、原砂 所有用树脂作黏结剂的原砂都要求粒形好,粒度适当,以减少树脂的加入量,降低浇注时的砂芯发气量。冷芯盒树脂要求原砂最好是圆形的,这样,原砂表面积最小,可以减少树脂的用量,对砂芯强度也最为有利。但次角形的砂对减少飞边或毛刺有利。一般要求原砂的角形系数<1.3,AFS细度为50-60,并且分布不要过于集中,最好分布在相邻的5-6个筛号,以利用浇注时不同粒度砂的膨胀时间差异来防止铸件产生脉纹现象。 因为冷芯盒树脂在碱性情况下提早发生反应,所以,原砂吸酸值高则芯砂的可使用时间缩短。原砂的吸酸值为0-5最好,5-20为可用范围。同样,原砂的PH=6-8是最好的。许多金属氧化物呈碱性,过多的氧化物也会降低芯砂的可使用时间,故原砂中的氧化物含量要求<0.3%。 原砂的含泥量要尽可能的小。含泥量增加,不仅降低了砂芯强度,降低了透气性,还使铸件产生脉纹缺陷的倾向增加,一般要求含泥量<0.3%。

众品冷链物流简介

众品冷链物流简介
2011年1月 年 月

关于众品集团 关于众品冷链物流

关于众品集团
众品集团创立于1993年 经过17年的创新与 众品集团创立于1993年,经过17年的创新与 1993 17 发展,现已成为专业从事农产品加工、 发展,现已成为专业从事农产品加工、食品制 造和冷链物流服务于一体的企业集团。 造和冷链物流服务于一体的企业集团。集团公 司下属53家分、子公司, 53家分 司下属53家分、子公司,主导产品冷鲜肉和低 温肉制品获得中国名牌产品称号, 温肉制品获得中国名牌产品称号,众品商标被 认定为中国驰名商标。2009年 认定为中国驰名商标。2009年,集团主营业务 收入50亿元,综合实力居全国同行业前五位。 50亿元 收入50亿元,综合实力居全国同行业前五位。 2006年 月在美国上市, 2006年1月在美国上市,成为中国肉类行业 率先登陆纳斯达克的企业。 率先登陆纳斯达克的企业。

关于众品集团
众品集团( 众品集团(NASDAQ:HOGS)在美国纳斯达克上市仪式 : )

荣誉和资质
世界肉类组织会员 全球冷链联盟成员 首批农业产业化国家重点龙头企业 全国农产品加工业示范企业 全国新农村建设示范企业 商务部中央储备冻肉储存企业/冷库 商务部中央储备冻肉储存企业 冷库 商务部“万村千乡市场工程” 商务部“万村千乡市场工程”承担单位 河南省博士后研发基地 中国食品物流示范企业、 中国食品物流示范企业、中国冷链管理示范企业 中国冷链物流行业模范单位

三乙胺含量的测定教学提纲

三乙胺含量的测定

三乙胺含量的测定 参考标准(方法):GB/T23964 1.实验原理 用毛细管柱气相色谱法分离和定量测定,从而得到三乙胺、乙胺、二乙胺和乙醇的质量分数。 2.适用范围 适用于工业三乙胺含量的测定。 3.试剂 3.1氢气:体积分数≥99.99% 3.2空气:不含腐蚀性杂质,使用前脱油、脱水 3.3氮气:体积分数≥99.99% 4.仪器 4.1自动进样器:带1μL进样针 4.2毛细管柱:SE-30,30m×0.53mm×7.0μm 4.3气相色谱仪:Aglient7890A,带FID检测器 5.测定步骤 5.1气相检测条件 5.1.1炉温:60℃ 5.1.2进样口温度:280℃ 5.1.3检测器温度:280℃ 5.1.4氮气:恒流,5.9ml/min,分流比50:1 5.1.5进样量:1μL 5.2峰的确定 用同样的操作条件分析已知的参考标准混合样品。以其保留时间来确认样品峰。

6.计算及结果表示 采用面积归一法定量计算各组分的质量分数。 7.允许差 两次平行测定的三乙胺含量的绝对差值不大于0.1%,杂质含量的绝对差值不大于0.02%。 8.注意事项 无 三乙胺中水分含量的测定 参考标准(方法):GB/T23964 1实验原理 样品中水分与电解液中的碘和二氧化硫发生定量反应,反应式为: I2+SO2+H2O→2HI+SO3 2I—-2e=I2 参加反应的碘分子数等于水的分子数,而电解生成的碘与所消耗的电量成正比。根据法拉第定律,用测量消耗的电量得出水的量。 2试适用范围 适用三乙胺中水分含量的测定 3.试剂 电解液:默克专用试剂 4.仪器 4.1卡尔费林水分测定仪:瑞士万通 4.2天平:精确至0.0001g 4.3微量进样器:50μL 5.测定步骤

行业标准铸造用三乙胺冷芯盒法树脂解读

行业标准《铸造用三乙胺冷芯盒法树脂》解读1 标准概况 三乙胺冷芯盒法树脂工艺由于其具有生产效率高、节约能源、芯(型)强度高、尺寸精确、芯(型)砂溃散性好等优点,已经得到了铸造业的广泛使用。根据2011年中国机械工业联合会下发的2011年行业标准制修订计划,《铸造用三乙胺冷芯盒法树脂》行业标准由苏州兴业材料科股份有限公司负责起草,全国铸造标准化技术委员会归口管理。在2011年第三批行业标准制修订计划中,标准名称为《铸造用三乙胺法冷芯盒树脂》,在标准征求意见时,经标准起草小组一致同意,将标准名称确定为《铸造用三乙胺冷芯盒法树脂》。 2 标准的主要内容 2.1 范围 本标准适用于铸造用三乙胺冷芯盒法制芯(型)用 树脂。 2.2 术语和定义 参照GB/T 5611《铸造术语》“铸造用三乙胺冷芯 盒法树脂 TEA cured cold-box resin for foundry”,将铸造 用三乙胺冷芯盒法树脂定义为“在室温下吹入三乙胺等 叔胺类催化剂气体,使双组分粘结剂的酚醛树脂和聚异 氰酸酯交联成固态的氨基甲酸酯,从而使砂芯(型)硬 化的冷芯盒用树脂。” 2.3 分类和牌号 铸造用三乙胺冷芯盒法树脂是目前广泛使用的制 芯、造型用有机粘结剂,在用户现场使用时主要根据强 度判断产品优良,因此标准以强度等级分级为普通型、 抗湿型和高强度型。 铸造用三乙胺冷芯盒法树脂按使用条件不同分类及 分类代号见表1。 铸造用三乙胺冷芯盒法树脂的牌号表示方法如下: 示例 SLⅠ-G:表示铸造用三乙胺冷芯盒法树脂组分Ⅰ 高强度型树脂。

2.4 技术要求 2.4.1 铸造用三乙胺冷芯盒法树脂的理化性能应符合表2 的规定。 因为组分Ⅰ刚生产出来时为淡黄色,遇光易变棕红色,但不影响性能,所以本标准规定组分Ⅰ为淡黄色至棕红色透明液体。 为促进技术进步,出于对职业健康和环境保护的需要,同时考虑到国内有代表性厂家的现状,对组分Ⅰ中的游离甲醛进行了分级规定,≤0.5%为合格品,≤0.3% 为优级品。 组分Ⅱ中异氰酸根含量是影响树脂产品质量的重要因素之一,本标准规定组分Ⅱ中的异氰根为22.0%~28.0%。组分Ⅰ主要由酚醛树脂组成,组分Ⅱ则主要由多苯基、多亚甲基、多异氰酸酯组成。组分I中含有水,但水却能够与组分II的主要成分发生反应,而该反应的生成物对树脂系统的强度建立有十分明显的危害。所以本标准增加了对影响树脂强度的关键性指标——“水分”含量的控制要求,本标准规定组分Ⅰ中的水分为≤0.8%。 2.4.2 混合料试样常温性能指标 铸造用三乙胺冷芯盒法树脂的混合料试样常温性能指标应符合表3的要求。 本标准对24h常湿、24h高干和24h高湿三项强度指标指出了检测时试样的存放条件要求,温度均为20℃±2℃,相对湿度分别为(60±5)%、≤40%和≥95%,并对普通型、抗湿型和高强度型的指标要求作出规定。 发气量和常温抗弯强度本标准未作规定,供需双方可考虑产品需要和检测条件商定是否作为供货时产品的技术指标。

三乙胺法冷芯盒制芯工艺的应用及探讨

三乙胺法冷芯盒制芯工艺的应用及探讨潍坊柴油机有限责任公司邹化仲 =摘要>为进一步推广应用三乙胺法冷芯盒制芯工艺,对在此工艺中存在的问题作了分析,并提出了改进措施。 1国内外三乙胺法冷芯盒工艺的发展应用 三乙胺法冷芯盒工艺即酚醛氨基甲酸乙酯工艺,是冷芯盒制芯工艺方法中目前应用最广泛的一种,开发于1968年。其制芯工艺过程是,在定量原砂中按工艺配比加入组分?酚醛树脂和组分ò聚异氰酸酯的双组分粘结剂,在混砂机中混均匀后得到冷芯砂,利用射芯机紧实到芯盒中,再藉助气体发生器,以干燥的压缩空气或氮气等为载体将定量的雾化或汽化的三乙胺催化剂通过吹气板吹入芯盒,将双组分粘结剂中的羟基和异氰酸催化变成尿烷而硬化,继而靠载体气体清洗出芯砂中残余的三乙胺,得到具有一定强度、满足工艺要求的砂芯。 冷芯盒法制芯工艺用的芯盒不需加热,免去了芯盒热变形,砂芯精度高,芯盒寿命长,芯盒材质可视生产批量大小等条件选用钢、铸铁、铝、塑料、木材等。冷芯盒制芯工艺化学反应迅速,固化周期短,生产效率高,砂芯发气量较低,溃散性好,易清砂,铸件表面光洁,废品率低,综合成本低,易于组织自动化生产,经济效益显著。因此,在近20年的发展中,日益取代油砂法、热芯盒法、壳芯法等传统制芯工艺。在欧美等有些工厂采用三乙胺法冷芯盒制芯工艺生产的砂芯重量达砂芯总重量的70%以上。 为适应铸造工艺各方面的不同要求,特别是提高现行三乙胺法冷芯盒砂芯的热强度,防止在浇注金属高温作用下,砂芯过早溃散、变形、开裂造成废品,美国有关部门研究出高热强度三乙胺冷芯盒工艺,将现行三乙胺法冷芯盒工艺用的粘结剂组分?酚醛树脂改为酚醛多元醇树脂,其他不变。这样,溃散时间从不到100s延迟到400s。 另一方面,德国、美国、意大利、西班牙、日本等各国对三乙胺法冷芯盒工艺配套设备,射芯机、气体发生器、芯砂混砂机、空气干燥器、砂加热冷却器、废气净化装置等的研究逐步深入,不断采用新技术、新专利形成各具特色的系列化生产。例如,采用低压射头、无射砂筒结构,不同方式的胺和树脂容积定量、时间定量,从而使定量精度提高,调节灵活方便,满足了吹胺压力特征曲线的比例阀技术、大功率加热汽化器等。特别是在控制方面采用PLC自由可编程序控制、屏幕显示、生产参数调整储存、故障诊断、砂料位检测等,使三乙胺法冷芯盒制芯系统的生产达到完全自动化的新水平。 10几年来,我国一些大专院校、研究所、汽车厂也开展了三乙胺法及其他方法冷芯盒工艺、材料、设备的科研探索应用开发工作。潍坊柴油机有限责任公司为满足开拓发动机 =Abstract>Wit h a purpose of broadening f urth er t he applicat ion of t he t riet ham ine m et hod cold core box core m akin g technolo gy,t his p a p er anal y zes t he p roblem s exist ed in t his t echnolo gy and p ro p oses at t he sam e tim e t he m easures of im p rovem ent. Related terms:Cold core box core making)Technology Application 叙词:冷芯盒制芯)工艺应用 )14)汽车工艺与材料

冷芯盒技术介绍

TRAINING PROGRAM FOR THE ISOCURE BINDER PROCESS ISOCURE冷芯盒工艺培训手册ASHLAND (CHANDZHOU) CHEMICAL CO., LTD. 亚什兰(常州)化学有限公司 前言 此书是为供给通常铸工工业界使用ISOCURE冷芯盒技术速成训练及了解而准备的。 第一章介绍经理部门对采用此工艺所应主意的事项。 第二章是针对工程、保养、工具及制造部门所应主意之处,此资料是用来促成此工艺技术达到最理想地步。为了简化此资料,对于某些特殊型合金,混砂浇铸设计等技术问题在此暂时不讨论。 第三章是针对机器操作的工人及生产线主管,在实际生产上可能发生的问题及解决的办法。例如砂芯的品质,生产的速度及机器停修的时间。

亚什兰(常州)化学有限公司 . 亚什兰ISOCURE冷芯盒工艺 目录 第一章什么是ISOCURE冷芯盒工艺 第二章选择最佳制芯材料和制芯条件 第三章哎索科冷芯盒工艺技术问题解析 第一章 工艺简单介绍 ●工艺操作 ●化学材料 ●工业使用范围 ●环境清洁 工艺操作 此工艺是用在使砂芯或外模硬化的。 因与模型直接接触,故其表面及再制砂芯上有高度的精确度,同时建立高的砂芯瞬时强度。 此工艺不用外来热源加热模具。 砂芯硬化是以气体催化剂通过砂芯而成。 化学材料

以下三种液体成分使用: ISOCURE Ⅰ是一种酚醛树脂溶于溶剂中。 ISOCURE Ⅱ是一种异氰酸树脂溶于溶剂中。 可用的催化剂叔胺: ISOCURE 700[TEA,三乙胺(C2H5)3N] 或者 ISOCURE 702(DMEA,二甲基乙基胺) 气态化的催化剂通过砂芯使以上两种混合的树脂立即硬化。 工业使用范围 已经使用在以下工业铸件: 钢 铁 铜合金 铝 镁 砂芯重量范围:磅至1500镑 原砂使用种类: 硅砂、湖砂、铬铁矿砂、锆砂。 环境清洁 虽然冷芯盒工艺是较新的技术(始于1968年),但所使用的原料仍是旧的。

三乙胺

三乙胺 C6H15N/(C2H5)3N CAS登记号:121-44-8 中文名称:三乙胺; N,N-二乙基乙胺 RTECS号:YE0175000 UN编号:1296 EC编号:612-004-00-5 英文名称:TRIETHYLAMINE; N,N-Diethylethanamine 原中国危险货物编号:32168 分子量:101.2 化学式:C6H15N/(C2H5)3N 危害/接触 类型 急性危害/症状预防急救/消防 火灾高度易燃。在火焰中释放出 刺激性或有毒烟雾(或气 体)。 禁止明火、禁止火花和禁止 吸烟。 抗溶性泡沫,干粉,水成膜泡沫, 泡沫,二氧化碳。 爆炸蒸气/空气混合物有爆炸 性。 密闭系统、通风、防爆型电 气设备和照明。 着火时,喷雾状水保持料桶等冷 却。 接触避免一切接触! #吸入咳嗽,咽喉痛,气促,呼吸困 难,头痛,头晕,虚弱,恶心, 症状可能推迟显现(见注 解)。 通风,局部排气通风或呼吸 防护。 新鲜空气,休息。半直立体位。 必要时进行人工呼吸。给予医疗 护理。 #皮肤发红。皮肤烧伤。疼痛。防护手套。防护服。脱去污染的衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。给予医疗护理。 #眼睛疼痛。发红。视力模糊。青 眼晕。暂时失明。严重深度 烧伤。 面罩或眼睛防护结合呼吸 防护。 先用大量水冲洗几分钟(如可能易 行,摘除隐形眼镜)。然后就医。 #食入腹部疼痛。灼烧感。休克或 虚脱。 工作时不得进食,饮水或吸烟。 漱口。不要催吐。大量饮水。给 予医疗护理。 泄露处置撤离危险区域!向专家咨询!通风。转移全部引燃源。将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液,并转移到安全场所。不要让该化学品进入环境。个人防护用具:全套防护服包括自给式呼吸器。 包装与标志不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别:F符号 C符号R:11-20/21/22-35 S:1/2-3-16-26-29-36/37/39-45 联合国危险性类别:3 联合国次要危险性:8 联合国包装类别:II 中国危险性类别:第3类易燃液体中国次要危险性:第8类腐蚀性物质 中国包装类别:II 易燃性 3 活性 毒性 3

Q_GXHG KCR-P-2019铸造用三乙胺冷芯盒法树脂

Q/GXHG 宁夏共享化工有限公司企业标准 Q/GXHG KCR-P-2019 铸造用三乙胺冷芯盒法树脂 TEA cured cold-box resin for foundry 2019-8-30发布2019-9-1实施

前 言 本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第一部分:标准的结构和编写规则》的要求进行编写。 本标准根据产品的特点及实际情况,参考《JB/T11738-2013三乙胺冷芯盒法树脂》制定,作为企业组织生产和质量监督检验的依据。 本标准由宁夏共享化工有限公司提出。 本标准由宁夏共享集团股份有限公司归口。 本标准负责起草单位:宁夏共享化工有限公司。 本标准参与起草单位:共享集团股份有限公司。 本标准主要起草人:张宏凯、韩文、崔刚、雍明、何龙、陈学更、邢金龙、方建涛、张茜。 本标准2019年8月首次发布。

铸造用三乙胺冷芯盒法树脂 1范围 本标准规定了铸造用三乙胺冷芯盒法树脂的术语和定义、分类和牌号、技术要求、试验方法和检验规则,以及包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于铸造用三乙胺冷芯盒法制芯(型)用树脂。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T265石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB/T601化学试剂标准滴定溶液的制备 GB/T2684铸造用原砂及混合料试验方法 GB/T2794胶黏剂黏度的测定单圆筒旋转粘度计法 GB/T4472化工产品密度、相对密度的测定 GB/T5611铸造术语 GB/T6283化工产品中水分含量的测定卡尔?费休法(通用方法) GB/T6678化工产品采样总则 GB/T6680液体化工产品采样通则 GB/T6682分析实验室用水规格和试验方法 GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定 GB/T12009.4多亚甲基多苯基多异氰酸酯中异氰酸根含量测定方法 GB/T15223塑料液体树脂用比重瓶法测定密度 GB/T25138检定铸造粘结剂用标准砂 HG/T2622酚醛树脂中游离甲醛含量的测定 3术语和定义 GB/T5611界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

胺法冷芯盒制芯工艺研究

胺法冷芯盒制芯工艺研究 三乙胺冷芯盒工艺自1968年在美国铸造学会举办的展览会上展出以来,因其很高的生产率颇具竞争性和实用性,而且在此基础上出现了制芯中心,型芯的尺寸精度进一步提高,受到了铸造业内人士的普遍关注,尤其是在汽车、拖拉机、内燃机等大批大量生产行业得到了极其广泛的发展和应用。据报道,美国铸造行业所用的各类铸造粘结剂中,冷芯盒树脂的年用量最大,约占粘结剂总量的44%。我国七十年代初,一拖工艺材料研究所和安阳塑料厂率先开始了胺法冷芯盒制芯树脂及工艺的研究,但当时国内无专用设备及配套材料供应,使该工艺无法推广。1985年,常州有机化工厂从美国Ashland公司引进了胺法冷芯树脂生产技术,一汽铸造一厂从美国B﹠P公司引进了全套冷芯盒制芯设备,接着一拖、上柴又分别从德国、美国引进了两套冷芯盒制芯专用装备,使胺法冷芯技术在国内获得生产性应用。到目前为止,国内已形成了冷芯盒全套设备、工艺装备、树脂及配套辅料等近百家设计、制造单位的年产值数十亿元的产业链。 1.冷芯盒树脂砂的工作原理和化学特性 1.1冷芯盒树脂砂工作原理 冷芯盒树脂有二个组份,即:Ⅰ组份是宽分布线性酚醛树脂。它是用苯酚、甲醛经过化学反应获得的含有羟甲基(-CH2OH)与醚键(R-O-R)的线性聚合体。适量的羟甲基数,可保证型芯获得必要的初强度,适当的醚键可保证充分的终强度。Ⅱ组份是用高沸点的相溶性优良的溶剂而改性的含有适量(—N=C=O)基团的聚异氰酸酯。 冷芯盒工艺的固化原理是酚醛树脂中的羟甲基(-CH2OH)和聚异氰酸酯中的(—N=C=O)基团在三乙胺的催化作用下,数秒内反应生成固态的尿烷树脂。实际使用时,需要混砂和制芯两个过程:首先是树脂的两种组分通过混砂过程均匀地包覆在砂粒表面;然后将混好的混合料射入芯盒,再吹入三乙胺气体,使均匀包覆在砂粒表面的树脂膜从液态变成固态,在砂粒与砂粒之间建立粘结桥,形成强度。 1.2冷芯盒树脂砂的化学特性 1.2.1 Ⅱ组份聚异氰酸酯中—N=C=O基团在碱性或微碱性环境中容易水解,放出CO2生成胺化合物,其反应活性受浓度、温度、催化剂的影响。水份浓度和反应温度增加可使水解反应速率增大。三乙胺在催化羟甲基与—N=C=O基团反应的同时,也使—N=C=O基团的水解反应加速,在无三乙胺的条件下水解相对速率为1.1,在吹三乙胺以后,水解相对速率则提高到47。因此,整个工艺过程中对水份须进行严格控制。 1.2.2 Ⅰ组份和Ⅱ组份树脂一旦混合后,即会发生缓慢的聚合化学反应。但在胺、铁、钙、镁等碱性化合物的催化作用下,反应速率极快。催化效果取决于催化剂的种类、浓度、温度、压力、时间等参数。 1.2.3 Ⅰ组份和Ⅱ组份树脂的聚合反应过程存在前、后两期固化,在催化剂作用下快速固化形成的初强度仅占整个终强度的50~75%,还有25~50%的强度需在后期形成,为保证已成

三乙胺

三乙胺 三乙胺是一种无色油状液体,有强烈氨臭。对呼吸道有强烈的刺激性,吸入后可引起肺水肿甚至死亡。口服腐蚀口腔、食道及胃。眼及皮肤接触可引起化学性灼伤。主要用作溶剂、固化剂、催化剂、阴聚剂、防腐剂,及合成染料等。 基本信息 中文名三乙胺 外文名triethylamine 别名N,N-二乙基乙胺 结构简式(C2H5)3N 相对分子质量101.19 化学品类别有机物--胺 管制类型不管制 储存密封阴凉避光保存 1 基本简介 三乙胺(分子式:N(CH2CH3)3)是一种胺类有机化合物。 2 基本性质 物理性质 CAS号:121-44-8 EINECS号: 204-469-4 危规号:32168 UN编号:1296

危险性类别:第3.2类中闪点一级易燃液体 外观与性状:淡黄色油状液体,有强烈氨臭。 熔点(℃):-114.8 相对密度(水=1):0.726 沸点(℃):89.5 折射率:1.4010 黏度(30℃):0.32mPa·s 相对蒸气密度(空气=1):3.48 饱和蒸气压(kPa):8.80(20℃) 燃烧热(kJ/mol):4333.8 临界温度(℃):259 临界压力(MPa):3.04 辛醇/水分配系数的对数值:1.45 闪点(℃):<0 爆炸上限%(V/V):8.0 引燃温度(℃):249 爆炸下限%(V/V):1.2 溶解性:微溶于水,溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 毒性:有毒,对皮肤和黏膜有刺激性,LD50 460mg/kg。空气中最高容许浓度30mg/m3。 化学性质 有碱性,与无机酸生成可溶的盐类。易燃,其蒸气与空气可形成

爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会 着火回燃。具有腐蚀性。 3 基本用途 在有机合成工业中可用作溶剂、催化剂及原料。可用来制取光气法聚碳酸酯的催化剂、四氟乙烯的阻聚剂、橡胶硫化促进剂,脱漆剂中的特殊溶剂、搪瓷抗硬化剂、表面活性剂、防腐剂、杀菌剂、离子交换树脂、染料、香料、药物、高能燃料和液体火箭推进剂等。医药工业中消耗三乙胺的产品有(消耗定额,t/t):氨苄青霉素钠(0.465),羟氨苄青霉素(0.391),先锋Ⅳ(2.550),头孢唑啉钠(2.442),头孢拉啶(1.093),氧哌嗪青霉素(0.584),酮康唑(8.00),维生素B6(0.502),氟啶酸(10.00),吡喹酮(0.667),噻替哌(1.970),青霉胺(1.290),盐酸黄连素(0.030),异搏定(0.540),阿普唑仑(3.950),邻氯苯乙酸(0.010)以及吡哌酸等。 4 相关危害 健康危害:对呼吸道有强烈的刺激性,吸入后可引起肺水肿甚至死亡。口服腐蚀口腔、食道及胃。眼及皮肤接触可引起化学性灼伤。 燃爆危险:该品易燃,具强刺激性。 5 相关措施 急救措施

三乙胺冷芯盒树脂合成及影响树脂砂性能因素的研究

分类号:TQ320密级:公开 104244 U D C:单位代码:1042 学位论文 三乙胺冷芯盒树脂合成及影响树脂砂性 能因素的研究 伊宁 申请学位级别:硕士学位专业名称:化学工艺 指导教师姓名:黄仁和职称:教授 山东科技大学 二零一一年六月

论文题目: 三乙胺冷芯盒树脂合成及影响树脂砂性能因素 的研究 作者姓名:伊宁入学时间:2008年9月 专业名称:化学工艺研究方向:资源清洁利用技术指导教师:黄仁和职称:教授 论文提交日期:2011年5月 论文答辩日期:2011年6月日 授予学位日期:

RESEARCH ON SYNTHESIS OF RESIN FOR TRIETHYLAMINE COLD BOX AND THE SAND’’S FACTORS S OF RESIN BONDED SAND INFLUENCING FACTOR PERFORMANCE A Dissertation submitted in fulfillment of the requirements of the degree of MASTER OF PHILOSOPHY from Shandong University of Science and Technology b y Yi Ning Supervisor:Professor HUANG Ren-he College of Chemical and Environmental Engineering Jue2011

声明 本人呈交给山东科技大学的这篇硕士学位论文,除了所列参考文献和世所公认的文献外,全部是本人在导师指导下的研究成果。该论文资料尚没有呈交于其它任何学术机关作鉴定。 硕士生签名: 日期: AFFIRMATION I declare that this dissertation,submitted in fulfillment of the requirements for the award of Master of Philosophy in Shandong University of Science and Technology,is wholly my own work unless referenced of acknowledge.The document has not been submitted for qualification at any other academic institute. Signature: Date:

双汇冷链物流概述

双汇冷链物流 冷链物流概述 冷链物流(Cold Chain Logistics) 泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售,到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的,是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。它要求综合考虑生产、运输、销售、经济和技术性等各要素,协调相互问的关系,以确保易腐、生鲜食品在加工、运输和销售过程中保值增值。冷链由冷冻加工、冷冻储藏、冷藏运输及配送、冷冻销售4个方面构成。 双汇冷链物流发展现状 双汇物流投资有限公司(以下简称双汇物流)是双汇集团下属的从事物流管理和物流业务的专业化冷藏物流公司,总部设在河南省漯河市。双汇物流公司为企业提供仓储、配送、运输一体化的物流服务。以陆路为主的专业食品冷藏物

流公司。批量货物仓储、大宗物资的长途运输、多点卸货的区域配送。方便快捷的零担快递、灵活多样的货物中转。辆维修与保养。 双汇物流是国内知名冷藏物流品牌。拥有多年冷藏物流经验的团队。覆盖除台湾地区外的全国双汇物流网络。固定资产总额1.6亿元。8条铁路专用线,分布在河南漯河、浙江金华、内蒙古集宁、四川绵阳、重庆永川、贵州遵义等地。公司拥有常温库、配送库25000m2。公司在河南、湖北、广东、山东、北京、辽宁、内蒙设立了独立法人的区域性物流公司。在广州、郑州、西安、北京、武汉、杭州、无锡、南京、太原、上海、合肥、长沙、南昌等地设有办事处或信息部。公司拥有冷库118500吨,分布在河南漯河、舞钢、湖北宜昌、广东清远、上海、浙江金华、山东德州、河北唐山、内蒙古集宁、辽宁阜新、四川绵阳、仁寿、南充等全国各地。公司自有车辆资源雄厚,现自有冷藏运输车辆350台,常温运输车辆158台。整合社会冷藏车辆150余台,常温车辆300余台,常年由双汇物流调度使用。 同时双汇还开展对外合作,引入国外先进的物流管理思想和信息化的管理系统,完善和做强双汇物流网络。在双汇物流现有网络的基础上,大力开展第三方物流,确立双汇物流在冷藏物流市场的位置,组建新的物流公司,以广州、武汉、郑州、西安、上海、南京、北京、天津、沈阳等中国大城市为中心,借助双汇物流长途运输网络的巨大优势,开展城市区域配送业务。借助双汇丰富的冷藏资源,对外开展代储、代配业务。利用中国地域广阔、人口多的自然条件,开展零担运输业务,快递业务。承揽冷藏货物的仓储、运输与配送。 虽然在冷链物流方面,双汇物流在我省算是首屈一指的大型冷链物流企业,但是,双汇冷链物流的确还是有很多问题的。

冷芯盒制芯中心

冷芯盒制芯中心 2009年铸造厂引进西班牙洛拉门迪公司冷芯盒制芯中心,主要配套德国KW造型线生产,制芯中心生产率每小时可完成45个整芯,极大提高了制芯的效率和质量。制芯中心设备以年产10万台多缸机计算,可节省劳动力15-20人,每年可比以前节约成本45万元,经济效益非常可观。 1.制芯中心的发展概况: 冷芯制芯采用三乙胺冷芯盒工艺,三乙胺冷芯盒自铸造学会举办的展览会上展出以来,因其很高的生产率颇具竞争性和实用性,而且在此基础上出现了制芯中心,型芯的尺寸精度进一步提高,受到了铸造业内人士的普遍关注,尤其是在汽车、拖拉机、内燃机等大批量生产行业得到了极其广泛的发展和应用。 随着现代制造业的发展,精益求精的生产模式是多数企业正在追求和努力实现的目标。其核心理念是,彻底杜绝无效劳动和浪费,持续改进和精益求精。铸造是制造业的根本,要有精确的铸件,没有高品质的型芯是无法达到的。制芯中心实现了高水平、高质量、高效率的制芯方式,为高品质的汽车发动机提供了可靠保障。我厂的制芯中心是2009年安装调试,从当年7月13日开始调试生产。 2.冷芯工艺过程控制要求:1)水分;2)原材料;3)温度;4)压力;5)时间。 1)水分:主要来自压缩空气、树脂、三乙胺和原砂 水分是铸件的主要危害:型芯中水分的含量是导致铸件的气孔多

少的关键。现铸造厂的制芯中心使用的压缩空气经过空气干燥塔过滤之后,降低了压缩空气中的水分。三乙胺是冷芯盒制芯必不可少的一种固化型芯的化学品。制芯中心生产初期使用的三乙胺用量是7-8秒钟的定量,经过一段时间的使用后,把胺的定量缩短到3-5秒之间。这样可以减少型芯的含水量并且降低了成本。 树脂的加入量也是与型芯的质量和水分有关的。树脂加入量多砂芯强度提高了,但是溃散性就差了。加入量少了型芯的强度就达不到。经过一段时间的调整,4L68系列型芯树脂用量是100公斤砂用09:09的树脂。485和490机体因为锁芯通道侧板面太薄用1:1的树脂量。锁芯机因为锁芯通道是平整的方柱形所以使用的混制砂也是1:1的,为的是锁住型芯不使型芯散开。 静化时间要根据气温、原砂温度、吹气压力和吹气温度调整。天气暖和静化和固化时间越短,天气越冷固化时间度越长。 制芯中心制作砂芯主要有射砂空洞,射砂不足,跑砂,强度低四种缺陷。射砂空洞是指射砂后,在射嘴处,砂芯表面有一个散砂形成的空洞。主要是射砂后,射嘴里的气体没有排除形成的,现在主要在无锡基裕4102机体砂芯上有这种情况发生。 射砂不足是指砂芯在模具型腔深处及缸颈处有气体不能排除,原砂受到阻力不能充实型腔,而形成疏松。现在主要4L68、4L88、4B28TC、485、490、4102机体有这种情况。经过多次试验射砂压力采用0.5-0.55公斤,这样射制的砂芯基本消除了疏松现象。 制芯中心由于吸尘装置由多台机器共用,三乙胺废气抽排不净,

三乙胺废气处理技术与设备

三乙胺废气处理技术与设备 摘要:采用磷酸喷淋吸收法处理三乙胺废气,实践证明:该技术和设备具有处理效果好,去除率高,运行简单、自动化程度高等优点。 关键词:三乙胺废气处理技术处理设备 我国铸造界自上世纪八十年代引进美国Ashland公司三乙胺制芯工艺和设备以来,由于该工艺具有生产效率高、节能、砂芯的尺寸稳定、精确、溃散性好、固化均匀,适应性强等特点[1],广泛应用在我国汽车、柴油机行业发动机缸体、缸盖等关键铸件的生产中,成为我国铸造业高速制芯的主流。 由于当初我国环境治理技术和设备处在起步阶段,忽视了对三乙胺废气治理装置的引进。随着国家对环境治理的重视,研究开发稳定高效、经济实用的三乙胺废气处理技术和设备,具有十分重要意义。1三乙胺废气产生的途径和对环境的影响 1.1产生的途径 三乙胺产生的途径主要是在射芯机制芯的过程中砂芯硬化、机器周围以及成型砂芯堆放处散发的三乙胺废气。 1.2对环境的主要影响 (1)三乙胺又名三乙基胺,分子式为C6H15N,三乙胺属大气中有害污染物。美国政府将其列入新清洁空气法(Clean Air Act)中189种优先控制的大气有害污染物之一[2]。 (2)三乙胺具有强烈的氨臭味、有刺激性、易燃、易挥发。50ppm 浓度的三乙胺就可使人产生严重的肺刺激症状[3]。 2三乙胺废气处理技术 2.1工作原理 由于三乙胺废气呈碱性,因此采用磷酸与其发生中和反应生成三乙胺磷酸盐,达到净化作用。化学方程式为:(CH3CH2)3N+H3PO4→(CH3CH2)3N·H3PO4<三乙胺磷酸盐>。因三乙胺在水中的溶解度大,经过充分的实践,选用2%-4%的喷淋状态下的稀磷酸溶液为中和吸收液,处理效果最佳。 2.2工艺流程

冷链物流行业调研分析报告

冷链物流行业调研分析报告 一、调研背景与目的 (一)调研背景 冷链起源于十九世纪上半叶冷冻机的发明。到了二十世纪三十年代,欧美和美国的农产品冷链已经初步建立。四十年代,欧洲的农产品冷链在二战中被摧毁,但战后又很快重建。现在,欧美发达国家已经形成了完整的农产品冷链物流体系。欧美、日本等发达国家农产品进入冷链系统流通的在90%以上,其中水果冷链流通率高达95%以上,而我国2015年果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别仅达到22%、34%、41%。同时,我国冷链物流市场规模和需求增速加快,仅食品行业冷链物流的年需求量就在1亿吨左右,年增长率在8%以上。伴随消费模式升级、新型城镇化建设的推进,作为物流行业中进入壁垒较高,且市场空间巨大的一个领域,国内冷链物流成为电商、物流企业抢占的高地。 我国冷链行业越来越受到资本市场的青睐。2015年,冷链运营企业海航冷链、小田物流、齐畅冷链、镇江恒伟、凯雪冷链实现新三板或E板(上海股权交易中心)挂牌。2016年1月,民生冷链、中冷物流实现新三板挂牌。 与此同时,商务部已将宁波列为重点发展冷链产业的城市。依托东方大港,冷链物流正成为宁波“一圈三中心”建设的重要内容,宁波有能力成为中国冷链食品重要口岸,进行储存、交易、加工、配送等一系列服务。2016年7月3日,一场被称为“冷链达沃斯论坛”的2016全球冷链物流峰会在宁波举行。在一系列政策利好的刺激下,冷链产业有望成为宁波港口经济和物流产业的新增长点,在宁波港口

经济圈建设中扮演更加重要的角色。

(二)调研目的 1、通过调研,深入了解冷链物流行业,包括国内外冷链物流行业的发展现状、发展趋势,国内冷链物流行业存在的问题,以及潜在的投资机会和投资风险。 2、通过典型企业(包括国内外先进企业和宁波本地企业:夏晖物流、海航物流、宁波港冷链物流中心)的案例分析,研究他们的竞争优势,为公司拓展该行业投资提供参考意见和建议。 3、公司现有产业如宁波机场物流园区冷库规划建设、象山水产贸易岛规划建设、跨境物流有限公司业务经营,都涉及到冷链物流行业的相关内容,本调研报告将为公司日后在这方面的行业分析和具体经营决策提供有价值的参考。 二、冷链物流概述 (一)冷链物流的概念 根据对温度控制的不同要求,物流通常可以分为以下四类: 冷链物流又称为低温物流或冷链,是为保持新鲜食品及冷冻食品等的品质,使其在从生产到消费的过程中,始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。

工业废水中三乙胺的测定

气相色谱内标法测定工业废水中三乙胺的含量 童闻亮徐益宾 摘要研究工业废水中三乙胺的测定方法,在强碱性的条件下,用三氯甲烷萃取废水中三乙胺与酸、盐等强腐蚀性物质分离,以甲苯作为内标物,在气相色谱中分离检测,结果表明,方法的加入回收率在99.2%~101.8%,R<5%,适应于高盐,强腐蚀性废水中三乙胺的检测。 关键词工业废水强腐蚀性三乙胺内标气相色谱法 三乙胺沸点89.5℃,是一种挥发性的有机胺,为中等毒性化合物[1]。我公司在生产一种精细化学品时以三乙胺作为缚酸剂,三乙胺最后形成废水排出,废水中三乙胺高达300g/L,同时含氢氟酸、无机盐等物质,废水经过处理后三乙胺含量降至几或十几ppm含量,由于废水含有大量的酸、无机盐等强腐蚀性物质,且处理前后浓度变化较大,如何准确快速测定三乙胺的含量是废水处理技术开发和环保控制的一个重要条件。 目前测定水中三乙胺含量的方法有分光光度法、气相色谱法等[2~10],分光光度法常用于水中低浓度测定,由于废水成分复杂易产生干扰,且三乙胺易形成离子而溶于水,高浓度时用碳酸钠调节酸度一次萃取率只能达到85%,无法满足检测要求。为适应废水中三乙胺含量相差大,存在大量腐蚀性酸、盐的问题,本文采用在强碱性条件下用三氯甲烷萃取废水中三乙胺,以甲苯作为内标物,在气相色谱中分离和检测,方法的准确度和精密度及测定速度都令人满意,满足了处理技术开发和环保控制的要求。 1 实验部分 1.1 主要仪器和试剂 福立FULI9790气相色谱仪,FID检测器,N2000工作站,CP7597弹性石英毛细管色谱柱(30m×0.53mm ×1u);三乙胺标准溶液:准确称取含量>99.8%三乙胺2.5g于300mL水中,慢慢加入盐酸(1+1)至pH7再过量10mL,定容至500mL,摇匀,浓度为5mg/mL;氢氧化钠200g/L;萃取剂:每1000mL三氯甲烷加入甲苯6mL,混匀。 1.2 色谱条件 程序升温:柱温50℃保留3分钟,以10℃/min 的速率升到150℃,保持20min;进样器温度180℃;检测器温度200℃;载气为高纯氮气,流速为4ml/min,不分流;进样量0.4微升。 1.3 样品测定 用移液管吸取适量的试液于125mL梨型分液漏斗中,加入水使溶液总体积为50mL,滴加氢氧化钠溶液(200g/L)至试液中性或弱碱性(pH>7),再加入氢氧化钠溶液(100g/L)7mL,准确加入萃取剂10mL,振荡萃取3min,静止分层,把下层有机溶液放入10毫升试管中,取0.4uL进行色谱测定。 2 结果与讨论 2.1 色谱柱的选择 三乙胺极性较大,色谱馏出峰易拖尾,影响检测结果的准确性,经在SE30、HP-5、CP7597等毛细管色谱柱试验,三乙胺与三氯甲烷、甲苯及杂质都能得到良好的分离,在CP7597碱性色谱柱,三乙胺、苯出峰对称,峰型较好,实际选择CP7597石英毛细管色谱柱,典型色谱图见图1。

三乙胺冷芯盒工艺

三乙胺冷芯盒工艺自1968年在美国铸造学会举办的展览会上展出以来,因其很高的生产率颇具竞争性和实用性,而且在此基础上出现了制芯中心,型芯的尺寸精度进一步提高,受到了铸造业内人士的普遍关注,尤其是在汽车、拖拉机、内燃机等大批大量生产行业得到了极其广泛的发展和应用。据报道,美国铸造行业所用的各类铸造粘结剂中,冷芯盒树脂的年用量最大,约占粘结剂总量的44%。我国七十年代初,一拖工艺材料研究所和安阳塑料厂率先开始了胺法冷芯盒制芯树脂及工艺的研究,但当时国内无专用设备及配套材料供应,使该工艺无法推广。1985年,常州有机化工厂从美国Ashland公司引进了胺法冷芯树脂生产技术,一汽铸造一厂从美国B﹠P公司引进了全套冷芯盒制芯设备,接着一拖、上柴又分别从德国、美国引进了两套冷芯盒制芯专用装备,使胺法冷芯技术在国内获得生产性应用。到目前为止,国内已形成了冷芯盒全套设备、工艺装备、树脂及配套辅料等近百家设计、制造单位的年产值数十亿元的产业链。 1.冷芯盒树脂砂的工作原理和化学特性 1.1冷芯盒树脂砂工作原理 冷芯盒树脂有二个组份,即:Ⅰ组份是宽分布线性酚醛树脂。它是用苯酚、甲醛经过化学反应获得的含有羟甲基(-CH2OH)与醚键(R-O-R)的线性聚合体。适量的羟甲基数,可保证型芯获得必要的初强度,适当的醚键可保证充分的终强度。Ⅱ组份是用高沸点的相溶性优良的溶剂而改性的含有适量(—N=C=O)基团的聚异氰酸酯。 冷芯盒工艺的固化原理是酚醛树脂中的羟甲基(-CH2OH)和聚异氰酸酯中的(—N=C=O)基团在三乙胺的催化作用下,数秒内反应生成固态的尿烷树脂。实际使用时,需要混砂和制芯两个过程:首先是树脂的两种组分通过混砂过程均匀地包覆在砂粒表面;然后将混好的混合料射入芯盒,再吹入三乙胺气体,使均匀包覆在砂粒表面的树脂膜从液态变成固态,在砂粒与砂粒之间建立粘结桥,形成强度。 1.2冷芯盒树脂砂的化学特性 1.2.1 Ⅱ组份聚异氰酸酯中—N=C=O基团在碱性或微碱性环境中容易水解,放

冷链物流分析

冷链物流项目规划 一、冷链物流项目介绍 1、概念 冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售,到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的,是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。 2、试用范围 初级农产品:蔬菜、水果;肉、禽、蛋;水产品、花卉产品在产品加工、。加工食品:速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和奶制品,巧克力;快餐原料。特殊商品:药品。其贮藏、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下 3、冷链 原材料采购---- 产品储存---- 运输---- 销售 4、方式 生鲜电商全品类:冷冻库区、冷藏库区、恒温库区、常温库区四种温度要求,而冷冻库区方面,冷冻肉与海鲜水产的温度要求又有不同,分别为-18℃与-22℃。 冷冻:冷冻加工-- 冷冻贮藏-- 冷冻运输与配送-- 冷冻销售- 冷藏运输:公路冷藏运输、铁路冷藏运输和冷藏集装箱多式联运等。 二、行业企业 1、淘宝生鲜 2、1号果园 3、顺丰 4、獐子岛零售食品等 三、行业现况 1、马云联手国内顶级富豪共同打造的菜鸟网络平台近日宣布,计划在7月将把冷链日配业务扩大至北京、广州区域,并通过城市间的干线运输形成闭环,最终实现核心城市范围的冷链配送。目前菜鸟冷链平台已经在华东地区的十个城市

开展日配业务。2014年,将逐渐实现核心城市范围的冷链日配。 2、2014年5月中旬,亚马逊宣布投资2000万美元入股上海的区域性生鲜网购平台“美味七七”,这是亚马逊入华后的首笔战略投资。 3、2014年4月,京东刘强东与中国最大的海洋食品企业獐子岛也计划在活鲜领域展开O2O垂直供应链深度整合。 4、2014年5月1日开始,广州启动生鲜试点,82家农贸市场在试点六个月后将禁售活禽;同时浙江也规定,从2014年7月1日起,全省设区市主城区永久性关闭活禽交易市场;上海、江苏等省市亦有关闭活禽市场的规划。 数据显示,2010年生鲜市场规模为4.2亿元,2013年已经增至约120亿元,但到2018年预计可达1200亿元的规模。 5、权威数据显示,2013年中国食品潜在冷链物流总额已经达到了32505亿元,而第三方冷链物流企业营业收入过亿元的只有十几家,营收1000万元以上只有680家。 6、资料显示,2013年,国内冷库保有量2600万吨,同比增长36%。其中,顺丰优选2013年销售额4亿,生鲜类商品销售额与2012年相比增长536%;京东开放平台生鲜频道入驻的商家数量超过300家,销量与去年同比增长超过5倍;1号店2014年年货销售同比去年上升了151%。 四、行业前景 1、在冷链物流货品方面,农产品仍将是未来的主要品类。客户渠道方面,传统的冷链物流B2B客户群体仍将在未来市场占据主要份额,但电商的兴起导致有冷链需求的商品获得越来越高的关注度,从而使B2C业务成为未来新的增长热点。 农产品冷链物流的现状:我国能独立开展仓储、运输、配送等一条龙冷链综合物流服务的企业很少,各地虽有一定数量的冷库和冷藏运输车队,但服务功能单一,规模不大,服务范围小,跨区域服务网络没有形成,无法提供市场需求的全程综合物流服务。而且,任一环节、任一家企业的条件不规范都会导致产品质量受损。如加工环节中一些企业使用不好的原料;贮藏环节中一些企业在常温下装卸时间过长;运输与配送环节中一些企业以保温车代替制冷车;销售环节中

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