FEF25%-75%/FVC与气道反应性的相关性分析
fu25电子管参数
fu25电子管参数
FU25电子管参数:
1. 中心角频率:这是一种大功率三极管,其中心角频率为450 kHz。
2. 静态输入阻抗:FIU25的静态输入阻抗约为800 ohms,远低于必须抵抗差分变换的管子。
3. 最大散热器功率:散热器上可安装的最大功率为25瓦,可以满足大功率的应用
需求。
4. 钳位电压:最大钳位电压为700 V。
5. 共模输出:FIU25共模输出电压约为21 V,电流约为2.6 A。
6. 三极管电容:FIU25中极管电容为最大6 pF。
7. 输出动态阻抗:FIU25的输出动态阻抗约为7.5 ohms,可以抵抗高频信号的变化。
8. 最大工作温度:FIU25最大工作温度约为175摄氏度。
9. 中继电压:FIU25中继电压最大为200 V。
10. 旁路电容:FIU25旁路电容约为2.2 pF。
FU25电子管是一种大功率三极管,它具有良好的散热性能,具有较高的功率
使用寿命,其性能参数如下:
FU25电子管在有效抵抗差分变换所需的抗串联阻抗的同时,具有很高的功率
使用寿命、散热性能等性能优势,是一种很受欢迎的大功率三极管。
它的输出电压和电流均更高,可以满足更高功率应用的需求。
另外,FIU25的三极管电容仅为
6pF,可以克服噪音问题,从而更加准确地处理信号,并可以提供更加便捷的数据
传输。
FIU25的最大钳位电压也增加到700V,这也是该大功率三极管非常受欢迎
的一个很大原因。
常用国内外金属材料铸铁牌号对照
常用国内外金属材料--铸铁牌号对照灰口铸铁牌号对照中国美国德国日本法国英国国际GB/T 9439-1988 ASTM A48 DIN1691JISG5501NFA32-101 BS1452 ISO/R185HT150 Class 20B GG15 FC15 Ft.15D Cr.150 Cr.15 HT200 Class 25B GG20 FC20 Ft.20D Cr.180 Cr.20 HT250 Class 35B GG25 FC25 Ft.25D ——Cr.25HT300Class45B/50BGG30 FC30 Ft.30D Cr.300 Cr.30HT350 Class 55B GG35 FC35 Ft.35D Cr.350 Cr.35 ——Class 60B GG40 ——Ft.40D Cr.400 Cr.40球墨铸铁牌号对照中国美国德国日本法国英国国际GB1348-1988 ASTM A536 DIN1693 JISG5502NFA32-201 BS 2789 ISO/R1083QT400-18 60-40-18 GGG40 FCD40 FGS370-17 Cr.370-17 Cr.370-17 QT450-10 65-45-12 ————FGS400-12 Cr.420-12 Cr.420-12 QT500-7 80-55-06 GGG50 FCD45/50 FGS500-7 Cr.500-7 Cr.500-7QT600-3 GGG60 FCD60 FGS600-3 Cr.600-3 Cr.600-3QT700-2 100-70-03 GGG70 FCD70 FGS700-2 Cr.700-2 Cr.700-2QT800-2 120-90-02 GGG80 ——FGS800-2 Cr.800-2 Cr.800-2注:本对照表为抗拉强度近似对照。
常用碳素铸钢成份表化学成分(%)牌号C Mn Si P≤S≤Cr Ni Mo Cu≤残余元素总和≯DT3(电工纯铁)≤0.04≤0.30≤0.200.020 0.020 ≤0.10≤0.20≤0.20Al≤0.50ZG200-400(ZG15)0.12~0.20 0.50~0.80 0.20~0.45 0.040 0.040 ≤0.35≤0.30≤0.200.30 1.00ZG230-450(ZG25)0.22~0.30 0.50~0.80 0.20~0.45 0.040 0.040 ≤0.35≤0.30≤0.200.30 1.00ZG270-500(ZG35)0.32~0.40 0.50~0.80 0.20~0.45 0.040 0.040 ≤0.35≤0.30≤0.200.30 1.00ZG310-570(ZG45)0.42~0.50 0.50~0.80 0.20~0.45 0.040 0.040 ≤0.35≤0.30≤0.200.30 1.00常用不锈钢成份表化学成分(%)牌号C Mn Si P≤S≤Cr Ni Mo Cu TiZG1Cr17Mn9Ni4Mo3Cu2N(Ni-N) ≤0.128.00~10.0 ≤1.500.060 0.035 16.0~19.0 3.00~5.00 2.90~3.50 2.00~2.50 N 0.16~0.26ZG0Cr18Ni9Ti(304) ≤0.080.80~2.00 ≤1.50 0.040 0.030 17.0~20.0 8.00~11.00 5(c-0.02)~0.70ZG0Cr18Ni12Mo2Ti(316) ≤0.080.80~2.00 ≤1.500.040 0.030 16.0~19.0 11.0~13.00 2.00~3.00 5(c-0.02)~0.70ZG0Cr19Ni10Mo2(1.4408) ≤0.08≤2.00≤1.500.040 0.040 18.0~21.0 9.0~12.00 2.00~3.00ZG0Cr13Ni6Mo ≤0.08≤0.80≤0.700.030 0.030 12.0~14.0 5.50~6.50 0.40~1.00ZG2Cr13 0.16~0.24 ≤0.60≤1.000.040 0.030 12.0~14.0 ≤0.60ZG0Cr25Ni5Mo2(1.4460) ≤0.08 1.0~1.5 0.5~0.8 0.040 0.035 24.0~26.0 4.0~6.0 1.5~2.0 N:0.02~0.10常用耐磨钢成份表牌号化学成份 %C Mn Si P≤S≤CrZGMn13-1 1.10~1.50 11.0~14.0 0.30~1.00 0.090 0.050ZGMn13-2 1.00~1.40 11.0~14.0 0.30~1.00 0.090 0.050ZGMn13-3 0.90~1.30 11.0~14.0 0.30~0.80 0.080 0.050ZGMn13-4 0.90~1.20 11.0~14.0 0.30~0.80 0.070 0.050ZGMn13Cr2 0.90~1.30 11.0~14.0 ≤0.800.070 0.040 1.50~2.50ZGMn14 1.12~1.25 13.0~15.0 0.30~1.00 0.055 0.050 ≤0.60常用低合金钢成份表化学成分(%)牌号C Mn Si P≤S≤Cr Ni Mo Cu≤ZG45MnSi 0.40~0.48 1.10~1.40 0.40~0.70 0.035 0.030 0.30ZG50MnMo 0.47~0.55 0.90~1.10 0.17~0.37 0.040 0.030 0.15~0.30ZG40Cr 0.35~0.45 0.50~0.80 0.20~0.40 0.030 0.030 0.80~1.10 ≤0.300.25ZG35CrMo 0.30~0.37 0.50~0.80 0.30~0.50 0.030 0.030 0.80~1.20 ≤0.300.20~0.30 0.25ZG25CrNiMo 0.22~0.29 0.60~0.95 0.20~0.35 0.040 0.040 0.40~0.70 0.40~0.70 0.15~0.25 0.30ZG5CrMnMo 0.50~0.60 1.20~1.60 0.25~0.60 0.035 0.035 0.60~0.90 0.15~0.35常用铸铁成份表化学成分(%)牌号C Mn Si P≤S≤Mo Cu Re Mg灰铁HT200 3.2~3.5 0.8~1.0 1.5~1.8 0.15 0.12HT300 2.9~3.2 0.9~1.1 1.2~1.5 0.15 0.12球墨铸铁QT700-2 3.7~4.0 0.5~0.8 2.3~2.6 0.1 0.02 0.15~0.4 0.4~0.8 0.035~0.065 0.035~0.065QT600-3 3.6~3.8 0.5~0.7 2.0~2.4 0.08 0.015 0.3 0.8~1.0 0.06~0.08 耐磨耐热铸铁Cr Ni Cu VRTCR16 1.6~2.4 ≤1.0 1.5~2.2 0.10 0.05 15.0~18.0A类高铬铸铁 3.2~3.4 0.8~1.0 0.8~1.0 0.04 0.03 17~20 0.15~0.25 0.4~0.6 0.5~0.7 B类高铬铸铁 3.8~3.0 0.6~0.8 0.6~0.8 0.04 0.03 25~27 0.3~0.5常用钢锭钢成份表化学成分(%)牌号C Mn Si P≤S≤Cr Ni Mo Cu≤45 0.42~0.50 0.50~0.80 0.17~0.37 0.035 0.035 0.25 0.25 0.2516Mn 0.12~0.20 1.20~1.60 0.20~0.60 0.035 0.035 ≤0.30≤0.300.2520MnMo 0.17~0.23 1.10~1.40 0.17~0.37 0.035 0.035 ≤0.30≤0.300.20~0.35 0.2540Cr 0.37~0.44 0.50~0.80 0.17~0.37 0.035 0.035 0.80~1.10 ≤0.300.3035CrMo 0.32~0.40 0.40~0.70 0.17~0.37 0.035 0.035 0.80~1.10 ≤0.300.15~0.25 0.305CrMnMo 0.50~0.60 1.20~1.60 0.25~0.60 0.030 0.030 0.60~0.90 0.15~0.30 0.3034CrNi3Mo 0.30~0.40 0.50~0.80 0.17~0.37 0.030 0.035 0.70~1.10 2.75~3.25 0.25~0.4040CrNiMoA 0.37~0.44 0.0~0.80 0.17~0.37 0.035 0.035 0.60~0.90 1.25~1.65 0.15~0.25 0.300Cr18Ni9Ti(304) ≤0.08≤2.00≤1.000.035 0.030 17.0~19.0 8.00~11.0 Ti:5(C-0.02)~0.80 0Cr18Ni12MoTi(316) ≤0.12≤2.00≤1.000.035 0.030 16.0~19.0 11.0~14.0 1.80~2.50 Ti:5(C-0.02)~0.80 0Cr13Ni6Mo2Re ≤0.060.60~0.90 ≤0.800.035 0.035 12.0~14.0 5.00~6.50 2.00~2.50 配入:Re=0.200Cr13 ≤0.08≤0.60≤0.600.035 0.030 12.0~14.00Cr25Ni5Mo2 ≤0.07≤1.00≤1.000.040 0.030 23.5~25.5 5.00~6.00 1.50~2.50 N≤0.05。
25crni2.5mov材料标准
25CrNi2.5MoV 材料标准1.概述25CrNi2.5MoV 材料是一种具有良好机械性能和耐热性能的合金钢材料,广泛应用于航空航天、石油化工、汽车制造等领域。
本文将从材料的组成、化学成分、力学性能等方面对25CrNi2.5MoV 材料标准进行详细介绍。
2.材料组成25CrNi2.5MoV 材料的组成主要包括铁、镍、铬、硅、锰、钼、钒等元素。
其中,铁是主要的基体元素,镍、铬、硅、锰等元素的含量则对材料的性能起着重要影响。
钼和钒的添加可以提高材料的耐热性能和抗蠕变性能,使其适用于高温高压环境下的工作条件。
3.化学成分根据国际标准,25CrNi2.5MoV 材料的化学成分应符合以下要求:- 碳含量:0.22-0.28- 硅含量:≤0.70- 锰含量:0.40-0.70- 硫含量:≤0.025- 磷含量:≤0.025- 镍含量:1.70-2.00- 铬含量:4.00-6.00- 钼含量:0.40-0.60- 钒含量:0.10-0.204.力学性能25CrNi2.5MoV 材料的力学性能是衡量其质量的重要指标之一。
根据国际标准,25CrNi2.5MoV 材料的力学性能应符合以下要求:- 屈服强度:≥835MPa- 抗拉强度:≥935MPa- 延伸率:≥12- 缩颈收缩率:≥50- 硬度:≤269HB5.应用领域由于25CrNi2.5MoV 材料具有优良的耐热性能和机械性能,因此在航空航天、石油化工、汽车制造等领域得到了广泛的应用。
25CrNi2.5MoV 材料常用于制造高温高压下的零部件、轴承、齿轮等。
结论25CrNi2.5MoV 材料是一种具有良好机械性能和耐热性能的合金钢材料,其化学成分和力学性能均符合国际标准要求。
该材料在航空航天、石油化工、汽车制造等领域有着广泛的应用前景,为推动相关产业的发展提供了重要的支撑。
希望通过本文的介绍,能够对25CrNi2.5MoV 材料的标准有所了解,并为相关领域的工作者提供参考和指导。
陶瓷板参数
材料特性 陶瓷填充碳氢化合物材料 陶瓷填充碳氢化合物材料 陶瓷填充碳氢化合物材料 陶瓷填充碳氢化合物材料 陶瓷填充碳氢化合物材料 陶瓷填充碳氢化合物材料
加工难点 材料较脆,加工工艺与常规FR-4加工相近 材料较脆,加工工艺与常规FR-4加工相近 材料较脆,加工工艺与常规FR-4加工相近 材料较脆,加工工艺与常规FR-5加工相近 材料较脆,加工工艺与常规FR-6加工相近 材料较脆,加工工艺与常规FR-7加工相近
板材 ROGERS ROGERS ROGERS ARLON ARLON ARLON
型号 RO4350 RO4350 RO4350 25FR 25FR 25FR
规格(铜厚/板厚) 1/1OZ 0.51± 0mm 1/1OZ 0.762± 0.08mm 1/1OZ 1.52± 0mm 0.305mm 1/1oz、h/hoz 0.508mm 1/1oz、h/hoz 0.762mm 1/1oz、h/hoz
DK 3.48 3.48 3.48 3.58 3.58 3.58
DF 0.004 0.004 0.004 0.0035 0.0035 0.0035
使用频率 10G 10G 10G 10G 10G 10G
备注: 1.普通导热:耐热性288度以下,热传导率1W/mk以下; 2.高导热:耐热性288度以上,热传导率大于1W/mk;
可替代材料 ARLON 25FR ARLON 25FR ARLON 25FR RO4350、RF-35、AD350 RO4350、RF-35、AD350 RO4350、RF-35、AD350
大料尺寸4
254不锈钢的化学成分
254不锈钢的化学成分
嘿,你问254 不锈钢的化学成分啊?这玩意儿啊,咱得好好唠唠。
254 不锈钢啊,里面有不少成分嘞。
首先就是铬,这铬可是个重要的家伙。
它能让不锈钢有抗腐蚀性,不容易生锈。
含量还不低嘞,能有个百分之二十左右吧。
有了这么多铬,这不锈钢就能在各种环境下挺住,不被腐蚀。
再就是镍,镍也不少嘞。
镍能让不锈钢更有韧性,不容易断裂。
大概能有个百分之十八左右。
这镍和铬一配合,这不锈钢就更厉害了。
还有钼,钼这家伙含量不高,但是作用可不小。
它能进一步提高不锈钢的抗腐蚀性,特别是在一些比较恶劣的环境下。
大概能有个百分之六左右。
除了这些啊,还有少量的硅、锰、磷、硫啥的。
硅能让不锈钢的强度增加点,锰也有点类似的作用。
不过这俩含量都不高,就几个百分点。
磷和硫可不能多了,多了就不好了,会影响不锈钢的质量。
俺给你说个事儿哈。
俺们村有个工厂,就用这254 不锈钢做东西。
有一回,俺去那工厂看了看,人家那师傅就给俺讲这不锈钢的好处。
说这254 不锈钢啊,抗腐蚀性特别好,在一些有腐蚀性的液体里都没事。
就是因为里面有这些化学成分,铬、镍、钼啥的配合得好。
人家用这不锈钢做的零件,质量可好了,能用很长时间。
所以说啊,这254 不锈钢的化学成分可重要了,决定了它的性能和用途。
咱要是用这不锈钢,就得了解了解这些成分,才能用得好。
五氟化铁分子结构
五氟化铁分子结构
五氟化铁是一种无机化合物,由一个铁离子(Fe)和五个氟离子(F)组成。
其分子结构可以用化学式FeF5来表示。
在五氟化铁的结构中,铁离子位于中心,由五个氟离子围绕着形成一个类似于三角双锥形的几何结构。
铁离子的正电荷被五个氟离子的负电荷所平衡,使得整个分子保持电中性。
由于五氟化铁中的铁离子具有两种不同的配位方式,分子结构可以是正八面体或者是扭曲的八面体。
在正八面体构型中,铁离子和五个氟离子之间的键角都是90度。
而在扭曲的八面体构型中,部分铁-氟键角小于90度,这是由于五个氟离子周围的排斥作用所导致的。
五氟化铁是一种有机合成和无机化学中常用的试剂。
它可以作为氟化剂在有机合成反应中起到重要的催化作用。
此外,五氟化铁还具有一定的氧化性和强酸性。
总结起来,五氟化铁分子的结构是由一个中心铁离子和五个围绕其周围的氟离子所组成的。
这种分子结构使五氟化铁成为一种重要的有机合成试剂和催化剂,在化学和材料领域具有广泛的应用。
24crmo5成分
24crmo5成分
24CrMo5是一种低合金钢,其成分包括:
碳(C),0.20-0.30%。
硅(Si),最多0.40%。
锰(Mn),0.60-1.00%。
磷(P),最多0.035%。
硫(S),最多0.035%。
铬(Cr),0.90-1.20%。
钼(Mo),0.15-0.30%。
铁(Fe),余量。
这些成分共同决定了24CrMo5钢材的机械性能和耐热性能。
碳
含量影响着钢的硬度和强度,而铬和钼的添加可以提高钢的耐蚀性
和耐热性。
锰的加入可以增加钢的强度,而硅可以提高钢的硬度和
耐磨性。
磷和硫的含量通常需要控制在较低水平,以确保钢的加工
性能和韧性。
因此,24CrMo5的成分设计旨在使其具有良好的强度、硬度和耐热性能,适用于承受高温和高压环境下的使用。
er2595双相不锈钢 化学成分
er2595双相不锈钢化学成分
【最新版】
目录
1.ER2595 双相不锈钢的概述
2.ER2595 双相不锈钢的化学成分
3.ER2595 双相不锈钢的特性和应用
正文
ER2595 双相不锈钢,是一种具有高强度、良好耐腐蚀性和焊接性能的钢材。
它的名字来源于其主要的化学成分,即铁(Fe)、铬(Cr)、镍(Ni)和钼(Mo)。
ER2595 双相不锈钢的化学成分主要包括:碳(C)0.015%-0.030%,硅(Si)0.80%-1.20%,锰(Mn)1.50%-2.50%,磷(P)≤0.035%,硫(S)≤0.030%,铬(Cr)18.00%-20.00%,钼(Mo)2.50%-3.50%,镍(Ni)4.50%-6.50%。
ER2595 双相不锈钢的特性主要表现在其组织结构上,它由铁素体和马氏体两个相组成,这种独特的组织结构赋予了它良好的力学性能和耐腐蚀性能。
ER2595 双相不锈钢广泛应用于石油、化工、纸浆、纺织等工业设备中,尤其适用于输送强腐蚀性介质的设备。
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g20mn5 铸钢编码规则 -回复
g20mn5 铸钢编码规则-回复G20MN5铸钢编码规则G20MN5铸钢是一种常见的工业材料,在许多领域都有广泛的应用。
它具有优良的强度和耐磨性,适合用于制造机械零件、工具和设备等。
为了统一和规范这种铸钢材料,国际上制定了G20MN5铸钢编码规则。
一、G20MN5的含义G20MN5中,G代表钢铁材料的简写,20代表该材料的平均含碳量为0.20,MN代表含有锰元素,5代表含有5个不同的合金元素。
因此,G20MN5铸钢的含义是一种含碳量为0.20,同时含有锰和其他5种不同合金元素的铸钢材料。
二、原材料成分根据G20MN5铸钢编码规则,钢铁材料应具有特定的成分要求。
根据国际标准,G20MN5铸钢的主要成分如下:1. 碳(C)含量:0.17-0.23。
碳是钢铁材料的主要合金元素之一,对其机械性能起重要作用。
2. 锰(Mn)含量:1.00-1.30。
锰是提高钢铁强度和韧性的关键元素之一。
3. 磷(P)含量:≤0.035。
磷是一种杂质元素,过高的含量会对钢铁材料的塑性和韧性产生不良影响。
4. 硫(S)含量:≤0.035。
硫也是一种有害的杂质元素,会增加钢铁的脆性。
5. 硅(Si)含量:0.15-0.40。
硅是调节钢铁材料组织的重要元素,对提高钢铁的强度和耐磨性起促进作用。
6. 钼(Mo)含量:0.30-0.50。
钼是合金元素,可以提高钢铁的强度、韧性和耐磨性。
7. 镍(Ni)含量:0.40-0.70。
镍是一种重要的合金元素,可以提高钢铁的耐腐蚀性和韧性。
8. 稍量其他元素。
除了上述主要合金元素外,G20MN5铸钢还可以含有少量的其他合金元素,以满足特定应用要求。
三、材料性能G20MN5铸钢具有一系列优良的性能,使其成为工业领域首选的材料之一。
1. 高强度:G20MN5铸钢具有较高的屈服强度和抗拉强度,适用于承受较大载荷和压力的工作环境。
2. 良好的耐磨性:该材料具有较高的硬度和耐磨性,适合用于制造需要经受磨损的零件和工具。
20mncr5h标准
20mncr5h标准
20MnCr5H是一种高强度、高耐磨、高韧性的钢材,常用于制造高负荷的零件、齿轮、轴承等机械配件。
其主要成分包括C、Mn、Cr和Si,其中碳含量在0.17-0.22%之间,锰含量在1.00-1.30%之间,铬含量在1.00-1.30%之间,硅含量在0.10-0.40%之间。
此外,钢中还含有少量的磷、硫等元素。
20MnCr5H的机械性能较为优异,其抗拉强度为1100-1300MPa,屈服强度为900-1100MPa,延伸率为10-14%。
该钢热处理后的硬度可达到58-62HRC,具有较好的耐磨性和韧性。
20MnCr5H的加工性能较好,可进行铣削、钻孔、车削等加工。
但因其硬度较高,需要选用适当的加工工具和切削参数。
20MnCr5H的热处理工艺一般包括淬火、回火等工艺。
在一般情况下,淬火温度为860-890℃,回火温度为150-200℃。
通过热处理,可使钢材具有更高的硬度、耐磨性和韧性等性能。
BS标准-精密铸钢和精密铸造合金标准【范本模板】
目录序号名称页码1.BS 3146 Part1—1992 精密铸钢和精密铸造合金 (2)2.BS 3146 Part21992耐蚀、耐热精密铸钢和NiCo基精密铸造合金的钢号与化学成分[再确认] (3)3.BS 3100 Part 4—1991耐蚀、耐热和高合金铸钢 (5)4.BS EN 102132-1995承压铸钢 (7)5.BS EN 102133—1995低温用承压铸钢 (7)6.BS EN 102134-1995奥氏体型和奥氏体铁素体型承压铸钢 (8)7.KS D4103-1995不锈、耐蚀铸钢韩国标准 (11)8.JB/T 6405—1992中国标准大型铸件用不锈铸钢 (12)9.GB/T 2100—1980不锈、耐蚀铸钢 (13)10.JIS G5122-1991耐热铸钢 (16)11.JIS G5131-1991高锰铸钢日本标准 (17)12.JIS G5121-1991不锈耐蚀铸钢 (18)13.ASTM A732/A732M—1998精密铸钢和精密铸造合金 (20)14.ASTM A732/A732M—1998钴基精密铸造合金 (21)15.ASTM A297/A297M-1998耐热铸钢和高温用铸钢 (22)16.ASTM A297/A297M-2000美国ASTM标准与UNS系统高温用奥氏体铸钢 (22)17.ASTM A216M-1998美国ASTM标准与UNS系统适合于熔焊的高温用碳素铸钢 (24)18.ASTM A447/A447M—1998美国ASTM标准高温用镍铬合金铸钢 (25)19.ASTM A560/A560M-1998美国ASTM标准抗高温腐蚀的镍铬铸造合金 (25)20.ASTM A27/A27M—2000工程与结构用铸钢 (25)21.ASTM A487/A487M-1998承压铸钢 (26)22.ASTM A128/A128M-1998高锰铸钢 (29)23.KS D4101-1995工程与结构用铸钢 (29)24.KS D4107-1991承压铸钢 (31)25.KS D4104—1995高锰铸钢 (32)26.KS D4105—1995耐热铸钢 (33)27.DIN SEW395-1998高锰铸钢和耐磨蚀铸钢 (34)28.DIN 17245-1987铁素体热强铸钢 (34)29.DIN 17465-1993耐热铸钢 (35)30.DIN 17445—1984不锈、耐蚀铸钢德国标准 (37)31.DIN 1681—1985工程与结构用铸钢 (41)32.JIS G5******* 工程与结构用铸钢 (45)33.JIS G5201—1991离心铸钢管 (48)34.GB/T 1503-1989轧辊用铸钢 (49)35.JB/T 6402—1992工程与结构用铸钢 (50)36.GB/T 11352-1989工程与结构用铸钢 (52)37.GB/T 7659-1987焊接结构用碳素铸钢 (53)38.GB/T 16253—1996承压铸钢 (54)39.GB/T 5680—1998高锰铸钢 (58)40.YB/T 036.4—1992高锰铸钢 (58)41.JB/T 6404—-1992大型铸件用高锰铸钢 (59)42.GB/T 8492—1987耐热铸钢 (59)43.JB/T 6403-1992大型铸件用耐热铸钢 (61)BS 3146 Part1—1992 精密铸钢和精密铸造合金碳素精密铸钢和低合金精密铸钢的力学性能碳素精密铸钢和低合金精密铸钢的钢号与化学成分(质量分数)(%)BS 3146 Part21992耐蚀、耐热精密铸钢和NiCo基精密铸造合金的钢号与化学成分[再确认]BS 3100 Part 4—1991耐蚀、耐热和高合金铸钢耐蚀、耐热和高合金铸钢的热处理力学性能耐蚀、耐热和高合金铸钢的钢号与化学成分(质量分数)(%)BS EN 102132—1995承压铸钢室温和高温用承压铸钢的高温屈服强度①热处理代号:N-正火;Q—淬火,T-回火。
kf25法兰尺寸
kf25法兰尺寸
KF25法兰是一种圆柱形法兰,用于各种真空管的连接。
它的尺寸
与KF系列的其他法兰尺寸基本相同。
KF25法兰是KF16和KF40之间的
大口径系列。
它具有体形紧凑、绝缘能力强、结构紧凑、紧固的特性。
KF25法兰的外径是62.0mm,内径约为56.9mm。
法兰的厚度约为
3.18mm。
上部有三个M6螺栓作为固定,下部有三条M10螺纹保持紧固。
外部固定螺纹为M8x1.25,通常使用平头螺钉或螺母来固定法兰。
KF25
法兰使用PTFE及饱和聚酰胺混合物(SRM)等材料制成,满足不同用户
的需要。
KF25法兰可以满足不同压力要求,最大使用压力可达
101325Pa,最大工作温度可达200摄氏度。
kf25法兰尺寸
kf25法兰尺寸
KF25法兰尺寸是一种常用的多用途法兰,具有良好的密封性和质量可靠性。
它是一种标准的灌封式法兰,主要用于航空、化学、制药和放射工业等场合的卡片连接。
它的特点是,可以保持连接体的绝对密封,并且具有良好的碳酸钙阻力、耐油性能和耐腐蚀性能,能够承受不断暴露于腐蚀性媒质中无损害。
KF25法兰尺寸,OD/ID 间隙(管内对接) 为24mm,总厚度为29.52mm,长度为118.50mm,直径为
135.90mm,材质为金属合金,具有耐高温性,可覆盖4种不同尺寸的KF法兰。
KF25法兰尺寸通常用于各种蒸汽、气体和液体的连接,它把连接件固定在一起,使他们的连接均匀、紧凑。
该法兰安装容易,可以快速拆除,密封性能可靠。
它的优点是安装方便、质量可靠、密封性能好,能够有效的防止污染物的差异,使连接体更加牢固稳定。
该法兰的缺点是价格较高,而且管道连接方式也较为复杂,并依赖机械设备安装。
kf25法兰尺寸
kf25法兰尺寸**KF25法兰尺寸及其应用****导言**KF25法兰作为真空技术中常用的一种连接方式,在各种实验室、工业生产以及科研领域广泛应用。
了解KF25法兰的尺寸参数及其应用,对于正确选择和使用该连接方式至关重要。
本文将介绍KF25法兰的尺寸参数、连接方式及其在不同领域的应用。
**KF25法兰的尺寸参数**KF25法兰的尺寸参数主要包括法兰口径、法兰厚度、法兰内径和法兰螺纹等。
其中,KF25法兰的口径为25毫米,厚度一般为15毫米左右,内径约为26.5毫米。
螺纹一般采用M8型号。
这些尺寸参数保证了KF25法兰在连接过程中的密封性和稳定性,使其成为常用的真空连接方式之一。
**KF25法兰的连接方式**KF25法兰的连接方式通常包括法兰与法兰之间的直接连接以及通过接头连接的方式。
直接连接时,将两个KF25法兰对准并用螺栓固定,然后通过法兰密封圈确保连接处的真空密封。
而通过接头连接时,则需要使用KF25法兰接头将两个法兰连接起来,同样通过螺栓和密封圈来保证连接的密封性。
这些连接方式灵活可靠,适用于各种真空系统的搭建和调试。
**KF25法兰的应用领域**KF25法兰广泛应用于真空系统的组装、维护和升级中。
其主要应用领域包括但不限于以下几个方面:1. **科研实验室**:在科研实验室中,KF25法兰常用于真空系统的组装,如光谱仪、质谱仪、表面分析仪等。
其简单易用的特点使其受到研究人员的青睐。
2. **半导体工业**:在半导体工业中,KF25法兰被广泛应用于真空蒸镀、离子注入等工艺中。
其稳定可靠的连接方式保证了工艺的稳定性和生产效率。
3. **航天航空**:在航天航空领域,KF25法兰常用于航天器的真空测试、推进系统的组装等工作中。
其高度密封性和耐高温性能使其适用于极端环境下的工作。
4. **医疗器械**:在医疗器械制造中,KF25法兰被用于真空灭菌、医用气体输送等应用中。
其可靠的连接方式确保了医疗器械的安全性和卫生性。
din2545标准
din2545标准
DIN2545标准是德国工业标准(DIN),全称是“DIN EN 1092-2”,也被称为“平焊碳钢法兰的欧洲标准”。
该标准规定了碳钢法兰的尺寸、技术要求、试验方法、检验规则和包装标志等,适用于连接管道和管件的碳钢法兰。
DIN2545标准中的碳钢法兰分为三种类型:平焊法兰、对焊法兰和盲板法兰。
其中,平焊法兰是最常用的一种,广泛应用于管道连接中。
此外,DIN2545标准还规定了碳钢法兰的材料、机械性能、化学成分、尺寸偏差等方面的要求。
同时,该标准还规定了碳钢法兰的检验方法、检验规则和包装标志等方面的要求。
总之,DIN2545标准是碳钢法兰的重要标准之一,对于碳钢法兰的生产、使用和检验具有重要的指导意义。
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FEF % %/FVC与气 道 反应 性 的相 关 性 分 析
何 小 兵 陈 正 贤 李静 吴欣
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实用医学 杂志 2010年第 26卷第 5期
Байду номын сангаас
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达 率依 次 降低 ,三 者之 间差 异 有显 著 性 。表 明 Talin表 达 水平 降低 可 能参 与 正 常食 管 黏膜 的恶性 转 化 ,表 明 Talin是 一种 抑癌 基 因 。
目前 .关 于 Talin基 因表达 水 平 与恶 性 肿 瘤浸 润 转 移关 系 的研究 甚 少 。Ayaki等 采用 Western blot及 免 疫组 化技 术 观 察 10例 原 发性 结 直 肠癌 以及 相应 的 肝转 移及 正 常 大肠 黏 膜 表达 水平 ,研 究显 示 Talin在 正 常大肠 黏 膜 组织 、原 发 性 结直 肠 癌 组织 及 肝 转移 组 织 之 间表达 水 平无 显 著性 ,可 能 与标 本 量过 少 有关 。 而本 实 验结 果 显示 , Ⅲ及 Ⅳ期 癌组 织 中 Talin基 因 的 阳性 表 达 率 低 于 I及 Ⅱ期 (P<0.05):有 淋 巴结 转 移 的食管 鳞癌 组 织 中 Talin基 因 的 阳性 表达 率 低 于无 淋 巴结 转 移者 (Jp<0.05);并且 ,随 着食 管 癌组 织 浸 润 深 度 的加 深 .Talin基 因 的表 达水 平 逐 渐 降低 ,三 者 之 间 差异 有显 著 性 。提示 Talin表 达 降低 或者 缺失 ,可能 与 肿瘤 的浸 润 转移 过 程及 预 后 密切 相 关 。推 测 Talin基 因 表达 水 平 的改 变 ,引起 蛋 白水 平 的变 化 ,进 而 可 通 过与 整合 素 ,黏 着斑 及 肌 动蛋 白细 胞骨 架 分 子 的信 号 传 导作 用 ,直 接 或者 间接 导致 食 管癌 恶 性转 化 和侵 袭 转移 。
[5] Tadokork S,Shattil S J,Eto K,et a1.Talin binding to integrin beta tails a final common step in interin activation [J].Science,2003, 302(5642):103-106.
综 上所 述 .作 者认 为 Talin在 食管 癌 的发 生 发展 及 浸 润转 移过 程 中起 着 重要 作 用 .为食 管 癌 的早 期 检 测 、预后评 估 及 有效 地 阻 断食 管 癌 的浸 润转 移途 径 提 供 了理 论 基础 .但对 于 Talin介 导 的信 号 传 导在 肿 瘤 发 生发 展 中 的具体 作 用机 制 还有 待 于进 一 步 的研究 。
adhesion kinase in liver metastases compared with matched primary
human colorectal adenocarcinomas[J].Clin Cancer Res,2001,7(10):
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[10] Zhang X,Jiang G,Cai Y,et a1.Talin depletion reveals independence of initial cell spreading from integrin activation and traction[J].Nat Cell Biol,2008,10(9):1062—1068. (收稿 :2009—07—06 编辑 :吴淑金)
4 参 考 文 献 『1] Belot N,Rorive S.Doyen I,et a1.Molecular characterization of cell
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