行业标准《铁铝金属间化合物多孔材料》-编制说明
《高铝质隔热耐火砖》国家标准编制说明(doc 8页)

《高铝质隔热耐火砖》国家标准编制说明(doc 8页)《高铝质隔热耐火砖》国家标准编制说明1、任务来源根据国家标准化管理委员会国标委计划[2003]37号文的要求,由抚顺北方耐火厂等负责GB/T3995-1983《高铝质隔热耐火砖》国家标准(项目编号20031430-T-605)的修订工作,后又将“高温莫来石质隔热耐火材料”国家标准编制计划并入该项目。
因此,由我们负责组织、起草了GB/T3995-200X《高铝质隔热耐火砖》国家标准。
2、市场调查根据工作计划,我们成立了标准起草、制修订小组,并适时成立了市场调查工作组,对高铝质、高铝莫来石质隔热耐火砖的市场需求及技术发展情况进行了调查. 调查的主要企业有:1.抚顺石油化工公司2.东北特钢集团抚顺特殊钢股份公司3.抚顺新抚钢有限责任公司4.本溪钢铁有限责任公司5.本溪北营钢铁(集团)有限公司6.大庆油田化工有限公司7.吉林炭素股份有限公司8.吉林化工有限公司9.攀钢集团有限责任公司10.昆明钢铁有限责任公司通过一般性对比和分析,我们取得了较为一致的意见,认为:近20年来,高铝质隔热耐火砖市场已经发生了根本性的变化,随着我国对外开放程度的不断提高和对节能意识的不断增强,各企业对高铝质隔热耐火材料的需求不断增大,就产品的材质而言越来越向高纯度.低铁新品种发展;国外产品的大量涌入使国内高铝质隔热耐火砖使用标准、牌号比较混乱,尤其是莫来石质隔热耐火砖,同一产品有些技术指标基本雷同,但是,使用的标准却有很大不同;牌号也很混乱,不仅有美国的,也有日本的还有欧州标准等。
在我国莫来石质隔热耐火砖从无到有的发展起来,而使用温度也愈向高温---直接接触火焰的方向发展。
因此原GB/T3995-1983《高铝质隔热耐火砖》的国家标准,已经不能适应目前市场发展的情况,但是,由于该标准已使用多年,设计、生产与使用部门已经熟知,且运用较为方便,大部分指标并不落后。
只要把目前市场需要的莫来石质隔热耐火砖的标准加入其中,就可以使其更加完善。
聚合硅酸铝铁标准

聚合硅酸铝铁标准
聚合硅酸铝铁标准:这些值得信赖的指导原则
聚合硅酸铝铁标准是一种用于确定硅酸铝铁合金中不同组分含量的标准。
这种标准由美国材料和试验协会(ASTM)和美国钢铁工业协会(ASTM)制定,旨在确保硅酸铝铁合金的质量和性能。
下面是聚合硅酸铝铁标准中几个关键组的定义和规定:
1.硅酸铝铁合金的定义:硅酸铝铁合金是由硅、铝和其他元素(如锰、铁、铬和钴)组成的合金,具有高强度、高韧性和耐腐蚀性。
2.硅酸铝铁合金的分类:硅酸铝铁合金可以根据硅、铝和锰的含量分为多种类型,如Al-Fe-Mn、Al-Cr-Fe-Mn和Al-Fe-Cr-Mn等。
3.硅酸铝铁合金的物理性能:硅酸铝铁合金的物理性能包括强度、韧性、硬度、导电性、导热性和可加工性等。
这些性能指标可以通过实验来确定。
4.硅酸铝铁合金的化学成分:硅酸铝铁合金的化学成分包括硅、铝、锰和铁。
这些成分的含量决定了硅酸铝铁合金的性质和性能。
5.硅酸铝铁合金的测试方法:硅酸铝铁合金的测试方法包括物理和化学测试,如拉伸试验、压缩试验、硬度测试、冲击试验、电化学测试和热处理等。
这些标准旨在确保硅酸铝铁合金的质量和性能。
聚合硅酸铝铁标准为硅酸铝铁合金的生产和应用提供了基础,同时也为研究人员和工程师提供了重要的参考和指南。
遵守这些标准可以帮助设计和选择最优的硅酸铝铁合金,从而实现更好的使用效果和性能。
金属覆盖层孔隙率试验评述-最新国标

金属覆盖层孔隙率试验评述警告----本标准需要使用某些如果不采取适当预防措施可能对健康有害的物质和/或程序。
它仅指技术适宜性,绝不能免除设计者、生产者、供应商或用户在任何生产或使用阶段与健康和安全有关的法定和所有其他法律义务。
1范围本文件评述了已发表的显示覆盖层中孔隙(见ISO2080)和不连续的方法,这些方法适用于铝、阳极氧化铝、黄铜、镉、铬、钴、铜、金、铟、铅、镍、镍-硼、镍-钴、镍-铁、镍-磷、钯、铂、釉瓷或搪瓷、铑、银、锡、锡-铅、锡-镍、锡-锌、锌等覆盖层以及铝、铍-铜、黄铜、铜、铁、镍铁钴合金、镁、镍、镍-硼、镍-磷、磷-青铜、银、钢、锡-镍和锌合金基体金属上的铬酸盐转化膜和磷酸盐转化膜(包括有关的有机膜)。
本文件所述的测试方法是通过与覆盖层不连续处暴露的基体反应,从而形成可观察到的反应产物。
注1:孔隙一般都垂直于覆盖层表面,但也可能倾斜于覆盖层表面;它们往往呈圆柱形,也可能呈扭曲形,见附录C。
注2:孔隙的大小各不相同,从用光学显微镜观察不到的亚微观孔隙,到放大10倍至1000倍后可以观察到的孔隙,再到宏观下肉眼可见的孔隙。
注3:孔隙可以通过覆盖层表面的变色明显地显示出来。
注4:覆盖层中的孔隙并非总是有害的。
例如,在不连续铬中,微孔铬或者微裂纹铬是有益的,在测试时要导电以显示孔隙。
注5:孔隙率试验的结果以每平方厘米的孔隙数来表示,是与测试时所用的特定试验方法和检查中所用的放大倍数有关的相对值。
附录B给出了典型的报告标准。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;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/T3138金属及其他无机覆盖层表面处理术语(GB/T3138—2015,ISO2080:2008,IDT)GB/T6461金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级(GB/T6461—2002,ISO10289:1999,IDT)3术语和定义GB/T3138界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
编制说明-《非晶合金铁心通用技术要求》

湖南省地方标准《非晶合金铁心通用技术要求》(征求意见稿)编制说明2020年05月《非晶合金铁心通用技术要求》(征求意见稿)编制说明一、工作简况(一)任务来源2020年2月,本项目由湖南省变压器技术标准化委员会委托特变电工衡阳变压器有限公司、湖南省变压器产品质量监督检验中心等单位,向湖南省市场监督管理局提出编制申请。
项目于2020年3月获得湖南省市场监督管理局批准立项。
(二)本标准起草单位和归口单位标准起草单位:特变电工衡阳变压器有限公司、湖南省变压器产品质量监督检验中心。
本标准归口单位:湖南省变压器技术标准化委员会。
(三)标准制订的背景及意义非晶合金变压器(Amorphous Metal Transformer)是一种低损耗、高能效的电力变压器。
此类变压器以铁基非晶合金作为铁铁心,由于该材料不具长程有序结构,其磁化及消磁均较一般磁性材料容易。
因此,非晶合金变压器的空载损耗要比一般采用硅钢作为铁芯的传统变压器低70-80%。
由于损耗降低,发电需求亦随之下降,二氧化碳等温室气体排放亦相应减少。
基于能源供应和环保的因素,非晶合金变压器在中国和印度等大型发展中国家得到大量采用,若于配电网全面采用非晶合金变压器的话,每年大约可节省25-30TWh发电量,以及减少2至3千万吨二氧化碳排放,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低的地方。
非晶合金在冲压后易碎,难以形成叠片。
因此在实际应用中,非晶合金常以卷绕工艺的形式存在。
近年来,使用非晶合金作为铁心的变压器,也越来越多,其低铁耗的优良节能性得到学术界的广泛关注。
目前我省非晶合金铁心缺乏统一的技术标准,不利于产业整体的技术进步。
因此,我省迫切需要制定非晶合金铁心技术规程,指导省内配电变压器生产、应用企业,提升技术水平,提高市场竞争力,促进我省节能配电变压器技术的发展。
二、工作情况2019年9月,湖南省变压器技术标准委员会通过讨论确定了编写计划,并向湖南省市场监督管理局申请审批同意,2020年2月,参考相关文献资料,遵循国家标准GB/T1.1-2009标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则,经项目组多次讨论修改,于2020年4月上旬前形成标准初稿。
《钠离子电池硬碳负极材料技术要求》编制说明

《钠离子电池硬碳负极材料技术要求》编制说明(征求意见稿)1工作简况1.1任务来源根据《关于2023年中国电池工业协会团体标准(第三批)立项公告》,对计划项目号为项目名称为《钠离子电池硬碳负极材料技术要求》的标准进行制定。
项目负责起草单位北京绿色智汇能源技术研究院、深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司、广州吉驰新能源科技有限公司。
计划完成时间2024年。
1.2主要工作过程整体工作过程分为标准申报、标准编制组成立、标准基础研究、标准编制、专家研讨、修改完善等阶段,主要工作过程描述如下。
(1)项目申报和立项2023年6月,申报单位北京绿色智汇能源技术研究院按照要求,向中国电池工业协会递交了项目申报书,经协会的专家评审后,确认标准编制正式获批,开展标准编制筹备工作。
(2)标准编制组成立标准获批立项后,项目责任单位北京绿色智汇能源技术研究院联合深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司、广东东岛新能源股份有限公司、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司、安徽科达新材料有限公司、济南圣泉集团股份有限公司、中建材(浙江)材料科技有限公司、江苏浦士达环保科技股份有限公司、珠海纳甘新能源技术有限公司、深圳钠博恩新材料有限公司、湖南宸宇富基新能源科技有限公司等起草单位共同参与《钠离子电池硬碳负极材料技术要求》标准编制组,形成了技术专家和标准化专家共同参与的工作机制。
(3)标准编制2023年6月-8月,标准编制组深入学习了相关标准文件,同时也对多项钠离子电池行业标准进行了调研,并研究人造石墨负极材料行业工艺技术标准的总体思路。
形成了《钠离子电池硬碳负极材料技术要求》(工作组讨论稿)0(4)标准讨论2023年8月15日,北京绿色智汇能源技术研究院召开了标准内部讨论会,邀请了编制工作组成员及参编企业针对《钠离子电池硬碳负极材料技术要求》(工作组讨论稿)的总体结构、关键条款进行了研讨。
编制组相关修改意见已经修改形成了《钠离子电池硬碳负极材料技术要求》(征求意见稿)。
【国家自然科学基金】_铁铝化合物_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140802

推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2014年 序号 1
2014年 科研热词 推荐指数 市政破膜污泥,热解残渣,热重分析,催化 1
2012年 序号
科研热词 1 铁铝多孔材料 2 烟气干法除尘技术 3 密闭式大型矿热炉
推荐指数 1 1 1
2013年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
科研热词 铝铁合金 金属间化合物 聚合氯化铝铁钙 结构 结合强度 磷的形态分布 生长动力学 特征基团 燃烧合成 热浸镀铝 热浸镀al-mn系合金层 热压 湖泊底泥 机械合金化 显微组织 放电等离子烧结 扩散激活能 扩散反应 快速冷却 微观组织 微晶相 形态 变质剂 化学分级提取法 元素掺杂 β -fesi2 x射线衍射 si feal系 al3fe相 al-fe合金
科研热词 铝铁金属间化合物 结构稳定性 形成焓 嵌入原子方法
推荐指数 1 1 1 1
2011年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2011年 科研热词 铝/钢异种金属焊接 铁铝化合物 赋存状态 空洞 稀土元素 硅 熔钎焊 热浸镀铝 桦甸油页岩 旁路耦合电弧焊 扩散处理 推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2008年 序号
科研热词 1 金属间化合物 2 等离子熔覆 3 fe3al
推荐指数 1 1 1
2009年 序号 1 2 3 4 5 6 7
科研热词 铁铝金属间化合物 防腐蚀 超疏水 超声分散 藤状结构 电化学 多壁碳纳米管
nace分类标准

nace分类标准
NACE分类标准是一种用于对金属材料进行分类的标准,由美国腐蚀工程师协会(NACE)制定。
该标准将金属材料分为四大类:
1. 铁基材料:包括碳钢、合金钢、铸铁等。
2. 非铁金属材料:包括铝、铜、镁、钛等。
3. 复合材料:由两种或两种以上不同材料组成,如不锈钢复合板。
4. 金属间化合物:由两种或两种以上金属元素组成的材料,如镍基合金。
每个类别下又细分为多个子类别,例如碳钢分为低碳钢、中碳钢和高碳钢等。
此外,NACE标准还规定了不同金属材料的耐腐蚀性能和用途,为工程设计提供了重要的参考依据。
NACE分类标准不仅用于金属材料的分类,还可用于非金属材料和涂层的分类。
以下是一些补充信息:
1. 非金属材料:包括塑料、橡胶、玻璃等。
这些材料在腐蚀环境中容易发生老化、龟裂或渗漏,因此需要根据其耐腐蚀性能进行分类。
2. 涂层:涂层可以保护金属表面免受腐蚀,因此需要根据其耐腐蚀性能进行分类。
常见的涂层包括油漆、镀锌、镀铬等。
除了NACE分类标准之外,还有其他一些标准可以用于金属
材料的分类,例如ASTM(美国材料试验协会)标准、ISO(国际标准化组织)标准等。
这些标准都是为了对金属材料进行科学、合理的分类,以便更好地选择和使用材料,提高工程的安全性和可靠性。
行业标准《铌铝合金》(讨论稿)编制说明

铌铝合金(行业标准编制说明)(讨论稿)《铌铝合金》编制组主编单位:大连融德特种材料有限公司2021年03月02日《铌铝合金》编制说明一、工作简况(一)任务来源1.1 计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成年限、项目名称更改说明、编制组成员(单位)根据2020年7月24日,国家标准化管理委员会、工业和信息化部及中国有色金属工业协会下达的关于召开《钛及钛合金方形和矩形管材》等10项稀有金属标准网络工作会议的通知(工信厅科函(2019)276号)文件的要求,《铌铝合金》行业标准制定项目全国有色标准化技术委员会归口,计划编号2019-1606T-YS,项目完成年限为2022年。
标准起草单位:大连融德特种材料有限公司等。
1.2 项目编制组单位变化情况无。
(二)主要参加单位和工作成员及其所作的工作2.1 主要参加单位情况大连融德特种材料有限公司成立于2008年6月,是集“研发、生产、营销为一体”的高科技民营企业。
公司采用先进的中间合金生产工艺,可为钛合金、铝合金、特种钢以及高温合金的生产企业提供高质量、高纯度、高均匀度的中间合金产品,广泛应用于航空航天、军事、海洋工程、化工、医疗建筑等行业。
大连融德特种材料有限公司致力于成为世界领先的自主研制开发并生产航空航天超净级中间合金及高性能金属材料的供应商,打造行业领先的生产及研发检测中心。
标准主编制单位大连融德特种材料有限公司在标准的编制过程中,主动查询国内外铌铝合金的相关标准,调研及收集生产单位及使用单位的产品数据,征求参编单位的修改意见,认真细致修改标准文本,完成标准的编制工作。
2.2 主要工作成员所负责的工作情况本标准主要起草人及工作职责见表1。
表1 主要起草人及工作职责(三)工作过程1 预研阶段2018年10月,大连融德特种材料有限公司成立《铌铝合金》行业标准编制项目组,项目组由具有长期标准制修订经验及中间合金行业研发、生产的工程师组成。
项目组对铌铝合金的生产企业、用户单位进行了分析调研,通过市场调研和查阅相关文献,确定了标准制订方案并形成了标准讨论稿。
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FeAl金属间化合物烧结多孔材料过滤元件编制说明书
1 任务由来及说明
近年来,大气污染日益严重,空气环境质量日益恶化;因此,本单位提出了将环保理念前置到工业前沿过程中,本单位自主研发的FeAl金属间化合物烧结多孔材料作为一种新型的高温气体除尘过滤材料,综合金属和陶瓷多孔材料的性能优点,经过本单位历年的不断研发、完善,已广泛应用于高温气体过滤领域,适用于铁合金、煤化工、煤制油、钢铁行业、火法电厂等行业高温苛刻环境的长期稳定过滤,保证了客户生产体系正常运行,提升了生产效率;实现了贵重金属回收、产品提纯及副产品利用,并有利于解决大气污染PM2.5问题。
2 标准制定的目的和意义
为了将FeAl金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件应用于高温苛刻环境的长期稳定过滤,保证客户生产体系正常运行,提升生产效率,实现技术的广泛传播及改善环境,需要规范该产品的结构尺寸、技术性能要求、相关检验方法,使产品在使用过程中具有通用性、互换性,实现污染环境治理,解决环境污染问题。
但目前由于我国具有自主知识产权的FeAl金属间化合物烧结多孔材料过滤元件是一种新型高温气体过滤产品,没有相关标准,存在产品规格、型号不统一,产品互换性差;产品性能、质量指标、产品的使用工况不清晰,用户无选型依据;无产品相关的检验、储存、包装、运输及维护等方法;给用户使用和政府主管部门的管理带来不便,因此有必要对我国自主研发的新型FeAl金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件进行标准化。
3编制过程
本标准的编制工作从2013年3月开始,由成都易态科技有限公司研发部具体承担。
本标准制定严格按GB/T1.1《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》,GB/T1.2《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》要求进行。
从接到标准的编制任务开始,参加编写的人员就开始收集国内外有关金
属多孔材料滤芯、陶瓷滤芯的资料,随后召集了国内部分滤芯生产企业和使用
企业的代表共同讨论,结合工况实际应用状态,制定了本标准中需要检测的各
项指标。
4标准编制原则和依据
标准编制遵循“科学性、实用性、统一性、规范性”的原则,结合国家现行标准,重点
突出在规格、力学性能指标上,并注重标准的可操作性。
表1 参照标准
5 一般说明
检验一般包括出厂检验和型式检验。
本标准在制定时参照现有相关要求,
对涉及过滤原件性能的指标严格把关。
出厂检验要求每批必检,项目有外观、规格
尺寸及允许偏差、透气量及渗透性系数。
型式检验则是根据具体情况而定,一般为半年
一次。
6各项指标的确定和依据说明
6.1气体中阻挡的颗粒尺寸值
过滤原件对气体中阻挡的颗粒尺寸值体现了过滤原件的过滤精度,是过滤原件的主要性能指标。
通过对阻挡的颗粒尺寸值进行检测来判断过滤元件的过滤精度。
6.2透气量及渗透性系数
透气量及渗透系数表征了在特定温度下过滤原件单位面积单位时间的气体处理量。
6.3抗拉强度
抗拉强度表征了过滤原件的力学性能,该指标直接决定过滤原件能否具备使用功能的性能指标。
7关于引用实验方法与标准
本标准中涉及的指标的检验方法,均有相应国家标准,直接引用。
8 标准水平
为保证客户的合法权益及装备成本控制,同时兼顾行业的可持续发展及产品的推陈出新,我们对该标准采用了部分强制,如:规格型号、直线度等指标。
9与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系
本标准与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。
10、标准在编写过程中意见分歧情况
本标准在编写过程中没有重大意见分歧。
11、经济效益及社会效益
本标准的制定,使过滤元件产品质量控制和质量监督有标准可依,有利于企业与管理部门在产品质量管理方面的协调统一。
本标准的实施,规范了过滤元件的规格及性能指标及检验方法,使生产企业实现标准化,规模化生产提供了有力的技术支撑。