FESB8中文资料
FES8中文资料
FES8AT THRU FES8JTFAST EFFICIENT PLASTIC RECTIFIERReverse Voltage -50 to 600 Volts Forward Current -8.0 AmperesFEATURES♦ Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0♦ Glass passivated chip junction ♦ Low leakage, high voltage ♦ High surge current capability♦ Superfast recovery time, for high efficiency ♦ High temperature soldering guaranteed:250°C, 0.16" (4.06mm) from case for 10 secondsMECHANICAL DATACase:JEDEC TO-220AC fully overmolded plastic body over passivated chipTerminals:Plated lead solderable per MIL-STD-750,Method 2026Polarity:As marked Mounting Position:AnyMounting Torque:5 in.- lbs.max.Weight:0.064 ounce, 1.81 gramsMAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICSRatings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.FESFES FES FES FES FES FES FES SYMBOLS 8AT 8BT 8CT 8DT 8FT 8GT 8HT 8JTUNITSMaximum recurrent peak reverse voltage V RRM 50100150200300400500600Volts Maximum RMS voltage V RMS 3570105140210280350420Volts Maximum DC blocking voltageV DC 50100150200300400500600VoltsMaximum average forward rectified current at T C =100°CI (AV)8.0Amps Peak forward surge current8.3ms single half sine-wave superimposed I FSM 125.0Ampson rated load (JEDEC Method)Maximum instantaneous forward voltage at 8.0A V F 0.951.3 1.5Volts Maximum DC reverse current T C =25°C 10.0at rated DC blocking voltageat T C =100°CI R 500.0µAMaximum reverse recovery time (NOTE 1)t rr 35.050.0ns Typical junction capacitance (NOTE 2)C J 85.060.0pF Typical thermal resistance (NOTE 3)R ΘJA 15.0°C/W (NOTE 4)R ΘJC 2.2Operating junction and storage temperature rangeT J , T STG-65 to +150°CNOTES:(1) Reverse recovery test conditions:I F =0.5A, I R =1.0A, I rr =0.25A (2) Measured at 1.0 MH Z and applied reverse voltage of 4.0 Volts(3) Thermal resistance from junction to ambient in free air, no heatsink (4) Thermal resistance from junction to case mounted on heatsink4/98Dimensions in inches and (millimeters)TO-220ACRATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES FES8AT THRU FES8JT。
fes化学元素
fes化学元素1. 引言化学元素是构成物质的基本单位,它们以不同的方式组合形成了我们所熟悉的世界。
在这篇文章中,我们将探讨fes化学元素的性质、应用和相关信息。
2. fes化学元素的基本信息fes是fes化学元素的化学符号,它代表着铁和硫元素的化合物。
铁是地壳中最常见的金属元素之一,而硫则是一种常见的非金属元素。
fes的化学式表示铁和硫的比例,即每个铁原子与每个硫原子的比例为1:1。
3. fes化学元素的性质3.1 物理性质fes是一种固体物质,呈现黑色或灰色的外观。
它的密度较高,熔点约为1190°C,沸点约为2060°C。
fes在常温下是不溶于水的,但可以与酸反应生成硫化氢气体。
3.2 化学性质fes是一种具有良好化学稳定性的化合物。
它可以与氧气反应生成二氧化硫,这是一种具有刺激性气味的气体。
此外,fes还可以与酸反应生成硫化氢气体。
由于硫化氢具有强烈的臭鸡蛋味,fes常被用作检测硫化氢的试剂。
4. fes化学元素的应用4.1 工业应用fes在工业上有广泛的应用。
其中最重要的应用之一是作为铁的原料。
铁是制造钢铁的关键成分,而fes是从铁矿石中提取铁的重要原料。
此外,fes还被用作电池材料、磁性材料和催化剂。
4.2 生活应用除了工业应用,fes还在生活中有一些应用。
例如,fes可以用作制作磁铁的材料。
磁铁在电子设备中广泛使用,例如扬声器、电动机和计算机硬盘驱动器。
此外,fes还可以用作染料、颜料和防腐剂。
5. fes化学元素的相关信息5.1 fes的来源fes可以从自然界中的铁矿石中提取。
铁矿石是一种含有铁元素的矿石,它通常与其他化合物混合在一起。
通过冶炼和提炼过程,可以将铁矿石中的fes分离出来。
5.2 fes的存在形式fes通常以矿石的形式存在,例如黄铁矿和黑铁矿。
黄铁矿是一种常见的铁矿石,它是由硫化铁和硫化铜组成的。
黑铁矿是另一种常见的铁矿石,它主要由fes组成。
5.3 fes的环境影响fes的生产和使用对环境有一定的影响。
氟化钡-理化性质及危险特性表
溶解性
微溶于热水,溶于盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸,溶于氯化铵溶液。
毒性及健康危害
侵入途径
吸入、食入、经皮吸收。
急性毒性
LD50:250mg/kg(大鼠经口);
LC50:无资料。
健康危害
对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。过量接触,可引起唾液分泌增加、恶心、呕吐、腹痛、发烧、血中钙减少。慢性影响可致骨、韧带、肌腱钙化。
燃烧爆炸危险性
燃烧性
不燃
燃烧分解物
氧化钡、氟化氢
闪点(℃)
2260
爆炸上限(%):
无资料
自燃温度(℃)
无资料
爆炸下限(%):
无资料
危险特性
本身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。
建规火险分级
戊类
稳定性
稳定
聚合危害
不聚合
禁忌物
强酸、强碱。
灭火方法
消防人员须穿全身防火、防毒服,佩戴空气呼吸器,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。本品不燃,根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
表-氟化钡理化性质及危险特性
标识
中文名:氟化钡
危险化学品目录序号:745
英文名:Barium fluoride
UN编号:1564
分子式:BaF2
分子量:175.32
CAS号:7787-32-8
理化性质
外观与性状ห้องสมุดไป่ตู้
无色立方晶体
熔点(℃)
1353
密度(g/cm3)
4.83
沸点(℃)
2260
饱和蒸气压(kPa)
泄漏处置
隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,小心扫起,收集运至废物处理场所处置。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
八氟异丁烯
1、物质的理化常数CA国标编号: 22038382-21-8S:中文名称: 八氟异丁烯英文名称: Octafluoroisobutylene;Perfluoroisobutylene别名: 全氟异丁烯分子分子式: C4F8;CF3C(CF2)CF3200.02量:熔点: 6.5~7.0℃密度: 相对密度(水=1)1.59(0蒸汽压:溶解性: 微溶于水,溶于乙醚、苯稳定性: 稳定外观与性无色气体,略带青草味状:危险标记: 5(不燃气体)用途: 用作制备耐腐蚀性聚合物的原料2.对环境的影响:一、健康危害侵入途径:吸入。
健康危害:本品毒作用带窄,危险性大。
主要作用为引起急性肺水肿。
对人的上呼吸道刺激一般不明显,吸入后可有头晕、恶心、胸闷、咳嗽等感冒症状,但数小时后可发生急性化学性肺炎或肺水肿,甚至发生成人呼吸窘迫综合征(ARDS)。
二、毒理学资料及环境行为急性毒性:LC5024.54mg/m3,1小时(大鼠吸入);7.36mg/m3,2小时(小鼠吸入);大鼠吸入4.09mg/m3×6小时,死亡。
危险特性:不燃的剧毒气体。
在贮存、运输和操作处置过程中,受热可聚合,产生意外的危害。
燃烧(分解)产物:氟化物。
3.现场应急监测方法:有机氟化物分析报警仪《化工企业空气中有害物质测定方法》,化学工业出版社4.实验室监测方法:气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编5.环境标准:前苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.1mg/m36.应急处理处置方法:一、泄漏应急处理迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离直至气体散尽,应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。
在确保安全情况下堵漏。
抽排(室内)或强力通风(室外)。
漏气容器不能再用,且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。
二、防护措施呼吸系统防护:空气中浓度超标时,必须佩戴防毒面具。
紧急事态抢救或撤离时,佩戴正压自给式呼吸器。
眼睛防护:必要时戴安全防护眼镜。
FES介绍
FES ( Factor Evaluation System ) —职位要素评价系统因素因素点值因素权重等级数量每等点值职位所需知识1,200 40% 9 50,150,250,350,450, 600,800,1000,1200管理控制450 15% 5 25,105,195,285,450工作指导450 15% 5 25,105,195,285,450工作复杂性300 10% 6 25,55,105,155,215,300影响的广度和深度300 10% 625,55,105,155,215,300人际沟通90 3% 4 10,25,45,90 沟通的目的150 5% 4 20,50,90,150 身体要求30 1% 3 10,20,30工作环境30 1% 3 10,20,30 总计3000 100%FES知识等级总分区间表FES知识等级对照表要素一:职位所需知识(knowledge required by the position)要素一所权衡的是该职位的工作所需员工必须理解的信息或细节的属性和程度(例如步骤、程序、实践、规则、政策、理论、原则和概念)以及应用这些知识所需的技能。
(A、B、C之间是“或者”关系)水平1-1(50点)A.完成例行的、重复性的工作的简单的知识,或者有一步一步的的指导,几乎不需要培训和经验。
B.操作简单的设备或者重复性地操作设备的技能,几乎不需要既往的培训和经验。
C.同等的知识和技能。
水平1-2(150点)A.知识:基本的或者常用的规则、步骤或者操作的知识,要求上岗前有某些培训或者经验。
B.技能:操作设备需要基本的技能,需要某些事前的培训或者经验。
C.同等的知识和技能。
水平1-3(250点)A.知识:一个体系的标准化的规则、步骤、操作的知识,需要相当的培训和经验来执行标准化任务和解决复发问题的知识。
B.技能:通过相当的培训和经验才能获得,以操作和调准出于某种目的(例如执行多个标准化的测试或者操作)做出变化的设备的技能。
氟化钡安全技术说明书MSDS
第一部分化学品及企业标识化学品中文名:氟化钡化学品英文名:barium fluoride化学品别名:-CAS No.:7787-32-8EC No.:232-108-0分子式:BaF2第二部分危险性概述| 紧急情况概述固体。
吞食后有毒。
对眼睛有严重刺激性。
对呼吸道有刺激作用。
可能有损伤胎儿或胚胎的危险。
长期暴露有严重损伤健康的危险。
| GHS 危险性类别根据《危险化学品分类信息表》(2015)危险性类别判定,该产品分类如下:急毒性-口服,类别3;眼损伤/眼刺激,类别2A;特定目标器官毒性-单次接触:呼吸道刺激,类别3;生殖毒性,类别2;特定目标器官毒性-重复接触,类别1。
| 标签要素象形图警示词:危险危险信息:吞咽会中毒,造成严重眼刺激,可能造成呼吸道刺激,怀疑对生育能力或胎儿造成伤害,长期或重复接触会对器官造成伤害。
防范说明预防措施:使用前取得专业说明。
在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
作业后彻底清洗。
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
只能在室外或通风良好之处使用。
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
事故响应:如感觉不适,呼叫中毒急救中心/医生。
如感觉不适,须求医/就诊。
漱口。
如误吞咽:立即呼叫中毒急救中心/医生。
如误吸入:将受人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适的体位。
如接触到或有疑虑:求医/就诊。
如仍觉眼刺激:求医/就诊。
如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。
如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。
继续冲洗。
安全储存:存放处须加锁。
存放在通风良好的地方。
保持容器密闭。
废弃处置:按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
| 危害描述物理化学危险无资料健康危害吸入粉尘或烟雾(尤其是长期接触)可能引起呼吸道刺激,偶尔出现呼吸窘迫。
吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸道不适。
意外食入本品可能引起毒害作用。
意外食入本品可能对个体健康有害。
通过割伤、擦伤或病变处进入血液,可能产生全身损伤的有害作用。
FES介绍
与下肢及其人体其它部位相比,手部的动作较为精细, 这就要求在刺激靶点的选择上具有较高的精确度,然而这正 是表面电极的不足之处。该方法的意义在于,找到了控制每 根手指运动的刺激靶点在前臂及手掌的分布,发明了完成三 指捏合以及抓握动作这类手部常用动作的刺激脉冲序列。这 些都为基于表面电极的 FES 方法应用于瘫痪病人上肢功能 的恢复提供了重要的参考。 国内哈尔滨工业大学的马长波等[22]在 2006 年也成功研 发出多通道功能性电刺激器。
临床上在利用 FES 进行功能恢复训练的前期,患者会在 数月内进行相应的电刺激训练,通过逐步调整提高肌肉的适 应性,这样能有效缓解肌肉疲劳;采用特殊的刺激波形也能 起到同样效果[16]。
四、FES 系统设计
在 FES 的电生理学原理基础上,设计多通道便携式 FES 系统,该系统以C8051F020 单片机作为主控制芯片,具有 四路电荷平衡可独立控制的刺激通道,每个刺激通道的参数 独立可调,且能输出五种不同的双相刺激波形,能根据研究 需要提供多种刺激模式,同时该系统还具有良好的人机交互 界面,操作方便可靠。 同时运用有限元,来研究阵列电极触点的尺寸、间距和 排列模式对刺激选择性的影响,旨在优化表面电刺激的准确 度与选择性,然后将仿真分析结果用于指导阵列电极的设计 。最终设计出与多通道刺激器配套的表面阵列电极,用于改 善表面电刺激选择性的研究。
值得注意的是,功能性电刺激要发挥作用的有一个前提: 被治疗的肢体必须具有完整的神经传导通路,即对于中枢神经 系统(脑和脊髓)损伤引起的肌肉功能障碍有比较好的治疗效 果,而对于不具有完整的神经传导通路的周围神经损伤引起的 肌肉无力,功能性电刺激难以发挥作用。
由于动作电位的“全或无”的特性,要实现瘫痪部位肌 肉的运动,就要求 FES达到一定的刺激强度。相关研究表明, 通过 FES 刺激肌肉运动比正常人体肌肉运动更容易产生疲 劳[13~15],因此,在 FES 应用于康复医疗中应当尽量缓解 肌肉疲劳。刺激信号的频率是引起肌肉疲劳的最直接因素: 刺激频率的增大会引起肌肉力量的显著下降[17,18]。其次, 作用于肌肉的刺激脉冲总数也会直接影响肌肉力量[19,20]。
fes化学名称
fes化学名称FES是一种化学物质,化学名称为二硫化二铁。
它是一种黑褐色的固体,具有特殊的化学性质和应用价值。
下面将对FES的物理性质、化学性质、制备方法和应用进行详细介绍。
首先是FES的物理性质。
FES的化学式为FeS2,其摩尔质量约为119.98克/摩尔。
密度为5.17克/立方厘米。
它具有金属光泽并呈现出一定的电导性。
FES的晶体结构为立方晶系,晶胞参数约为a=5.417 Å。
在常温下,FES稳定于固态,熔点高达1190摄氏度。
其次是FES的化学性质。
FES是一种具有多种化学反应的化合物。
由于其中含有硫元素,它在与氧气或酸类物质接触时容易产生硫化氢气体。
FES也可以与酸性物质发生反应生成对应的盐类。
在一些强氧化性介质中,FES也可以发生氧化反应。
需要注意的是,FES具有一定的不稳定性,容易受潮变质。
FES的制备方法主要有以下几种。
一种常见的制备方法是通过硫化铁和硫砂在加热下反应得到。
另一种方法是通过一氧化二铁和硫或硫磺在高温条件下发生反应制备。
值得一提的是,制备FES时需要注意控制反应温度和反应条件,以避免产物的不纯度和杂质的影响。
FES在科学研究和工业应用中具有广泛的用途。
首先,在太阳能领域,FES是一种常见的太阳能电池材料。
它具有良好的光电性质,可以将光能转化为电能。
其次,在化学反应中,FES常被用作催化剂或还原剂。
由于其在催化过程中的稳定性和高反应活性,FES被广泛应用于有机化学合成、氧化还原反应等领域。
此外,FES还可以用于电池材料、涂层材料等方面。
总结起来,FES是一种重要的化学物质,其化学名称为二硫化二铁。
它具有独特的物理性质和广泛的化学性质。
通过合适的制备方法可以得到纯度较高的FES。
在太阳能、催化剂和还原剂等领域有着广泛的应用。
对FES的深入研究将有助于拓展其更多的应用领域,并为相关领域的科学研究和工业发展做出贡献。
fes相对原子质量
fes相对原子质量
FES相对原子质量是多少?
FES指的是铁硫化物,其化学式为FeS。
相对原子质量则是指元素的平均原子质量与1/12碳-12原子的质量之比。
对于FeS来说,需要计算铁和硫的相对原子质量,并将其加起来得到FES的相对原子质量。
铁的相对原子质量为55.845,硫的相对原子质量为32.06。
因此,FES的相对原子质量为(55.845+32.06)= 87.905。
FES的相对原子质量对于化学计算非常重要。
在计算物质的摩尔质量或者反应物和产物的摩尔比例时,需要使用相对原子质量。
此外,在进行分析化学实验时,也需要根据相对原子质量计算分子量或者分子比例。
FES在工业生产中有着广泛的应用。
在炼铁中,FES被用作还原剂来降低铁矿石的氧化程度。
在电镀、催化剂和颜料工业中,FES也被广泛应用。
此外,FES还被用作橡胶填料、地质探测中的钻头涂层以及医学中的铁制剂的原材料等等。
总结来说,FES的相对原子质量为87.905,这对于化学计算和工业应
用都非常重要。
通过了解FES的相对原子质量,我们可以更好地理解和应用这一化合物。
氢化钡安全技术说明书(msds)
穿防静电工作服。
手防护:
戴防化学品手套。
其他防护:
无资料
第九部分:理化特性
pH:
无资料
熔点(℃):
675(分解)
沸点(℃):
1400
分子式:
BaH2
主要成分:
无资料
临界温度(℃):
无资料
辛醇/水分配系数的对数值:
无资料
饱和蒸气压(kPa):
无资料
闪点(℃):
无资料
引燃温度(℃):
无资料
自燃温度:
供应商应急电话:
根据企业修改填写
供应商传真:
根据企业修改填写
供应商Email:
根据企业修改填写
第二部分:危险性概述
危险性类别:
第4.3类遇湿易燃物品
侵入途径:
吸入食入经皮吸收
健康危害:
本品有毒。粉尘能刺激眼睛和上呼吸道。误服或经皮肤吸收会中毒,出现低血钾综合征,可导致四肢软瘫、心肌受累及呼吸麻痹。
环境危害:
无资料
储存注意事项:
储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。远离火种、热源。防止阳光直射。相对湿度保持在75%以下。保持容器密封。在氮气中操作处置。防止受潮。应与酸类、潮湿物品、醇类等分开存放。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。分装和搬运作业要注意个人防护。
第八部分:接触控制/个体防护
氢化钡
氢化钡安全技术说明书(msds)目录
第一部分
化学品及企业标识
第九部分
理化特性
第二部分
危险性概述
第十部分
稳定性和反应活性
第三部分
成分/组成信息
第十一部分
毒理学信息
第四部分
甲硫醇物质安全数据表
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离150m,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。合理通风,加速扩散。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
呼吸系统
空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或自给式呼吸器。。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护
呼吸系统防护中已作防护。
环境危害
对环境有危害,对水体可造成污染。
身体防护
穿防静电工作服。
手防护
戴防化学品手套。
燃爆危险
本品易燃,具麻醉性。
其它
工作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
甲硫醇物质安全数据表
英文名称
methylmercaptan
主要成分
甲硫醇
中文名称2
硫氢甲烷
含量
%
英文名称2
methanethiol
熔点(℃)
-123.1
沸点(℃)
7.6
CAS No.
74-93-1
相对密度
0.87(水=1)
1.66(空气=1)
分子式
CH4S
危险性类别
第2.1类易燃气体
分子量
48.10
急救措施
皮肤接触
消防措施
危险特性
易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇热源、明火、氧化剂有燃烧爆炸的危险。与水、水蒸气、酸类反应产生有毒和易燃气体。与氧化剂接触猛烈反应。
眼睛接触
燃烧产物
吸入
硫化钡物料安全说明书MSDS
硫化钡物料安全说明书M S D SSANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#1.物质的理化常数:2.对环境的影响:一、健康危害侵入途径:吸入、食入。
健康危害:急性中毒:主要由误服引起。
中毒表现有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、脉缓、进行性肌麻痹、心律紊乱、血钾明显降低等。
可因心律紊乱和呼吸麻痹而死亡。
肾脏可受损害。
吸入粉尘可引起中毒,但消化道症状不明显。
慢性影响:长期接触钡化合物的工人,可有无力、气促、流涎、口腔粘膜肿胀糜烂、鼻炎、结膜炎、腹泻、心动过速、血压增高、脱发等。
二、毒理学资料及环境行为危险特性:在潮湿空气中或酸雾中能发生强烈的化学反应,可能引起燃烧。
具有腐蚀性。
燃烧(分解)产物:硫化氢、硫化物、氧化钡。
3.现场应急监测方法:水质检测管法(硫化物)4.实验室监测方法:亚甲基蓝分光光度法(GB/T16489-1996,水质)(硫化物)直接显色分光光度法(GB/T17133-1997,水质)(硫化物)5.环境标准:前苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度 m3[Ba]6.应急处理处置方法:一、泄漏应急处理隔离泄漏污染区,限制出入。
建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防酸碱工作服。
不要直接接触泄漏物。
小量泄漏:避免扬尘,用洁清的铲子收集于干燥、净洁、有盖的容器中。
大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖,减少飞散。
然后收集回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。
必要时,佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿橡胶耐酸碱服。
手防护:戴橡胶耐酸碱手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。
工作毕,淋浴更衣。
单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。
保持良好的卫生习惯。
三、急救措施皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。
就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。
IEC60884中文
家用和类似用途插头插座第1部分:通用要求1范围IEC 60884本部分适用于户内或户外使用的、家用和类似用途的、仅用于交流电、额定电压在50V以上但不超过440V、额定电流不超过32A的、带或不带接地触头的插头和固定式或移动式插座。
对于装有无螺纹接线端的固定式插座,最大额定电流为16A。
本标准不包括安装式安装盒的要求:仅包括对插座进行试验时所必须的明装式安装盒的要求。
注:对安装盒的通用要求见IEC 60670。
本标准适用于结合有电线组件的插头和带电线加长组件的插头和移动式插座,以及作为器具的一部件的插头插座(除对相关器具另有标准说明外)。
本标准不适用于:—工业用的插头、插座和耦合器;—器具耦合器;—ELV用的插头、固定式或移动式插座;注2:ELV值在IEC 60364-4-41中规定。
—与熔断器、自动开关等组合在一起使用的固定式插座。
注3:如插座上的指示灯(如有)符合相关标准,则适用于装有指示灯的插座。
符合本标准的插头和固定式或移动式插座适合在环境温度通常不超过25℃、偶尔达到35℃的条件下使用。
注4:符合本标准的插座仅适合以不会使周围温度超过35℃的安装方法和安装位置安装在装置中。
在特殊条件的场所,如船上、车上和类似地方以及危险场所(如可能发生爆炸),可能要求特殊的结构。
2引用标准以下参考标准是本标准不可或缺的部分。
对与带有日期的出版物参考,仅标明日期的版本有效;对于未标明的出版物参考,最新版本适用。
IEC 60050-151:2001,国际电工词汇表—第151部分:电磁装置IEC 60050-442:1998,国际电工词汇表—第442部分:电气附件IEC 60050-826:1982,国际电工词汇表—第826部分:建筑物的电气安装IEC 60068-2-30:1980,基本环境试验规程第2部分:试验试验Db和指南:循环湿热试验(12+12小时循环)IEC 60068-2-32:1975,基本环境试验规程第2-32部分:试验试验Ed:自由跌落IEC 60112:1979,潮湿条件下固体绝缘材料的比较起痕指数和耐泄痕指数的测定方法IEC 60227(所有部分),额定电压小于等于450/750V的聚氯乙烯绝缘电缆IEC 60245(所有部分),额定电压小于等于450/750V的橡皮绝缘电缆IEC 417-2:1998,设备用图形符号—第2部分:原符号IEC 60423:1993,电工用导管电气装置导管的外径和导管及配件的螺纹IEC 60529:1989,由外壳提供的防护等级(IP代码)IEC 60695-2-10:2000,着火危险试验第2-10部分:基于灼热/发热丝的试验方法灼热丝设备及通用试验程序IEC 60695-2-11:2000,着火危险试验第2-11部分:基于灼热/发热丝的试验方法最终产物的灼热丝易燃性试验IEC 60884-2-6:1997,家用和类似用途的插头插座第2-6部分:固定设施用带联锁带开关插座的特殊要求IEC 60999-1:1999,连接器件铜导线有螺纹式和无螺纹式夹紧装置的安全要求第1部分:从0.2~35mm2(包括35mm2)导线用的夹紧装置的一般要求和特殊要求IEC 61032:1997 用外壳对人体和设备进行保护.检验用探针IEC 61140:2001 电击防护.装置和设备的通用概念ISO 1456:1998,金属镀层.镍加铬的电镀层和铜加镍再加铬的电镀层ISO 1639:1974,精炼铜合金—挤压部分—机械性能ISO 2039-2:1987,塑料硬度测定第2部分:邵氏硬度ISO 2081:1986,金属覆盖层—钢铁上锌电镀层ISO 2093:1986,金属覆盖层—锡电镀层—规范和试验方法3 定义以下定义和IEC 60050(151)中给出的定义适用于本标准。
标准紧固件上标识B8、B8M与304、316的相关解释
标准紧固件上标识B8、B8M与304、316的相关解释一般情况下,阀门以美制为标准的,同时其使用的材料也是按照美国的标准称呼,如A193-B8和A194-8,A193-B8M,A194-8M 等,其材料机械性能一般是按照美国材料测试协会标准(ASTM)中的A193和A194来执行,其中A193 指高压及高温作业用之合金钢及不锈钢螺栓材料标准规范,而A194指高压及高温作业用之碳钢和合金钢螺帽的材料标准规范。
1、机械性能:在美国材料测试协会标准(ASTM)中对不锈钢的机械性能做了如下规定①硬度、拉伸强度及降伏强度备注:Class1and1D -B8,B8M 硬度max96HRB(全尺寸All Diameters,規格小于3/4(含)硬度允許到max100HRB);Class1and1D和Class2的区别是等級的区别及其完成后的后续处理不同,參考ASTMA193 6.Heat Treatment。
②机械性能转换:KSI、PSI是美国标准下的强度的单位N/mm2是国际标准下的强度的单位两者的换算关系如下:1KSI=1000PSI1PSI=0.00689N/mm2—1KSI=6.89N/mm22、热处理①在ASTMA193标准中规定:阀门材料不锈钢系列中所使用的B8/B8M材料的紧固件需经过固溶处理,以达到标准规定的机械性能和硬度要求。
②固溶处理:在轧制或锻造后冷却到室温,材料在一定温度和足够的时间内重新加 热,以便碳化铬进入固溶体,然后以一定速度在空气中或液体介质中冷却, 以防止碳化物析出,就是我们常说的固溶处理,主要是改善材料的机械性能和 防腐性能。
3、印记① 螺栓印记: ② 螺帽印记:4、B8、304 及 B8M 、316 的比较:下面我们把美标规定的阀门材料 B8和B8M 和我们通常使用的不锈钢材 料304和316在化学成份上和机械性能上进行一下对比。
1)化学成份说明:上述列表中B8的化学成分与304M 的相同,与304HC 相比Cr 和Cu 的含 量有点差异,但其它元素几乎都在同一范围内的。
b8化学成分
b8化学成分b8是一种化学成分,属于有机化合物的一类。
它是由碳、氢、氧和氮等元素组成的复杂有机分子。
b8具有多种不同的结构和性质,因此在化学和生物学领域中有着广泛的应用。
b8在有机合成中起着重要的作用。
它可以作为催化剂、试剂或原料参与各种有机反应。
例如,b8可以用作催化剂来促进酯的加氢反应,将酯转化为醇。
此外,b8还可以作为试剂用于有机合成中的氧化、还原或取代反应。
通过调整b8的结构和反应条件,可以实现对特定有机分子的选择性合成,从而得到目标产物。
b8在药物研发中具有重要意义。
许多药物的分子结构中含有b8基团,这赋予了药物特定的化学性质和生物活性。
例如,某些抗生素中含有b8结构,这使得它们能够与细菌特定的靶标结合并发挥抗菌作用。
此外,b8还可以作为药物载体,通过与药物分子的结合来增强其稳定性和生物利用度。
b8还在聚合物领域中有广泛的应用。
聚合物是由许多重复单元组成的大分子,而b8可以作为其中的一种重复单元。
通过调整b8的结构和聚合条件,可以合成出具有不同性质和用途的聚合物。
例如,某些含有b8单元的聚合物具有优异的热稳定性和耐候性,因此可以用于高温环境下的材料制备。
b8还可以用于表面修饰和功能化。
将b8引入到材料表面或界面上,可以改变其表面性质和相互作用,从而实现对材料性能的调控。
例如,将b8修饰在金属表面上可以增强其抗腐蚀性能;将b8修饰在纳米材料表面上可以调控其形貌和光学性质。
总结起来,b8作为一种有机化合物,在化学和生物学领域中具有广泛的应用。
它可以作为催化剂、试剂或原料参与有机合成反应,用于药物研发,合成聚合物以及表面修饰和功能化等方面。
通过对b8的研究和应用,可以不断拓展其在各个领域中的应用前景,推动科学技术的发展和创新。
ASTM B800-05 电气用退火及中温回火8000系列铝合金导线标准规范(中文)
美国材料与测试协会电子出版物标准编号:B 800-05电气用退火及中温回火8000系列铝合金导线标准规范本标准是基于固定的标准号B 800编制的;编号后数字表示采用该标准的年份或者在有修订的情况下最后一次修订的年份。
圆括号中的数字表示最后一次重新批准的年份,上角标ε表示在最后的修订或者重新批准后的一次编辑性的改动。
1.适用范围表1铝合金合金编号美国专利号美国国家标准学会(ANSI)-H35.1 统一编号系统(UNS)8017 A980178030 A98030 37113398076 A98076 36972608130 A981308176 A98176 RE 28419RE 30465 8177 A981771.1本规范包括在退火或中温回火状态下加工成圆线的8000系列铝合金,这些圆线适合加工成导线或者适合固体单一导线,圆线通常需要绝缘。
1.2 用英制单位(inch-pound)或者国际单位制(SI)表示的值可分别作为标准。
在不同系统的值不完全等效;因此,各系统应单独使用。
集合两个系统内的值可能导致标准的不一致。
1.2.1 对于密度、电阻率和温度,用国际单位制(SI)表示的值视为标准。
注1-符合本规范铝合金在表1中列示。
注2-合金及回火状态编号符合美国国家标准学会(ANSI) H35.1 。
按照惯例E 527,表1列示了统一编号系统(UNS)的合金编号。
注3-某些铝合金受到专利权限制。
表1列示了相应美国专利号。
1.3 本标准并非旨在解决所有的安全问题,只解决部分和使用相关的问题。
本标准用户有责任建立适当的安全及健康措施,并确定适用的监管机制后才能使用。
2.引用文献2.1 本规范中涉及到以下文献属于本标准的一部分,这些文献是关于材料购买有效日期的问题。
2.2 美国材料试验学会(ASTM) 标准B 193 电导线材料电阻率的测定方法B 557 锻造浇铸的铝合金和镁合金产品的拉力测量方法B 830 统一测量方法和频率规范E 29 在测量数据时使用重要的数字来确定和规范的统一的惯例E 527 金属和合金编号的惯例(UNS)2.3 美国国家标准学会( ANSI) 标准ANSI H35.1 美国国家关于铝合金和回火状态编号系统2.4 美国国家标准技术研究所(NIST)文献美国国家标准局(NBS)手册100——铜导线国家标准美国国家标准局(NBS)手册109——铝导线国家标准2.5 美国铝业协会文件加工铝、加工铝合金在铝业协会的编号和化学成分的注册记录。
福美铁安全周知卡、职业危害告知卡、理化特性表
福美铁安全周知卡危险性类别刺激可燃品名、英文名及分子式、CC码及CAS号福美铁(二甲基二硫代氨基甲酸铁)Ferric dimethyldithiocarbamateC9H18N3S6?FeCAS号:14484-64-1危险性理化数据熔点(℃):180(分解) 闪点:无资料沸点(℃):无资料相对密度(水=1):无资料饱和蒸气压(kPa):无资料危险特性本品为黑色固体或粉末。
遇明火、高热可燃。
受高热分解,放出有毒的烟气。
接触后表现健康危害:对皮肤和粘膜有刺激作用。
人经口的致死量为0.5~5g/kg(估计量)。
实验表明为可疑致癌物。
现场急救措施皮肤接触:用肥皂水及清水彻底冲洗。
就医。
眼睛接触:拉开眼睑,用流动清水冲洗15分钟。
就医。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。
就医。
食入:误服者,饮适量温水,催吐。
就医。
身体防护措施泄漏处理及防火防爆措施隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。
用大量水冲洗,经稀释的污水放入废水系统。
对污染地带进行通风。
如果大量泄漏,小心扫起,避免扬尘,装入备用袋中。
泡沫、干粉、砂土。
浓度MAC(mg/m3):未制订标准当地应急救援单位名称市消防队:119市人民医院:120当地应急救援单位电话消防队:119人民医院:120危险性标志福美铁职业病危害告知卡作业场所存在福美铁,对人体有损害,请注意防护福美铁Ferricdimethyldithiocarbamate健康危害理化特性对皮肤和粘膜有刺激作用。
人经口的致死量为0.5~5g/kg(估计量)。
实验表明为可疑致癌物。
微溶于水,溶于氯仿、吡啶、乙腈。
遇明火、高热可燃。
受高热分解,放出有毒的烟气。
应急处理皮肤接触:用肥皂水及清水彻底冲洗。
就医。
眼睛接触:拉开眼睑,用流动清水冲洗15分钟。
就医。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。
就医。
食入:误服者,饮适量温水,催吐。
就医。
灭火方法:泡沫、干粉、砂土。
注意防护急救电话:120 消防电话:119。
MSDS -C4F8
第十部分 稳定性和反应活性
稳定性:稳定 禁配物:碱,碱土金属—粉状铝,锌等。 避免接触的条件:钢瓶储存温度不可高于 125F(52C)。 聚合危害:不会发生 分解产物:在高温下这种材料可以被分解(明火,发热的金属表面,等。 )形成氢氟酸和碳酰氟 的可能。
第十一部分 毒理学资料
急性毒性: LC50(吸入):简单窒息剂;暴露在 80%八氟环丁烷中 4-8 小时老鼠不死亡。 LD50(口服) :不适用 LD50(皮肤) :不适用 亚急性和慢性毒性:无资料 刺激性:不腐蚀皮肤 致敏性:-Page: 3 /5
第六部分 泄漏应急处理
应急处理:立即撤离受影响的区域.对泄放区加强排风并监测氧气含量。使用适当的保护设备 (SCBA).如有可能切断气源。隔离泄漏的钢瓶。泄漏若从容器内及泄压阀或其阀门泄漏,请与 供应商联系。若泄漏来自用户系统,应关掉钢瓶阀门,在修复前一定要泄压并用惰性气体吹扫。 消除法: 1、 安全情况下,阻止其泄漏。 2、若从钢瓶本体泄漏,无法止漏,则保持泄漏区通风充分,并于周围监测氧气浓度,任其漏完。
第十三部分 废弃处置
废弃物性质: 危险废物 工业固体废物 废弃处置方法:紧急情况时可在通风良好的地方或户外固定慢慢排放. 废弃注意事项:将空的容器及未用的产品返回给供应商。不要将未用的产品擅自处理掉。
第十四部分 运输信息
危险货物编号:D.O.T hazard class 2.2 UN 编号:UN1976
第九部分 理化特性
外观与性状:无色,无味气体 pH 值:-熔点(℃) :(1 个大气压)-42.5F(-41.4 C) 压下): 0.535lb/ft3 相对蒸气密度(空气=1) :6.9 燃烧热(kJ/mol) :-临界压力(MPa) :-25psig 沸点(℃) : (1 个大气压)17.6F(-8C) 饱和蒸气压(kPa) :( 70F(21.1C)): 临界温度(℃) :-辛醇/水分配系数的对数值:-闪点(℃) :不适用 爆炸上限%(V/V) :不适用 引燃温度(℃) :不适用 爆炸下限%(V/V) :不适用 溶解性:非常轻溶于水管(0.014wt%20℃) 其他理化性质:-相对密度(水=1) :( 70F(21.1C)1 个大气
pbsb8铅锑合金硬度 -回复
pbsb8铅锑合金硬度-回复题目:pbsb8铅锑合金硬度引言:在现代工业中,材料的硬度是一个至关重要的特性,它直接影响到材料的使用寿命、耐磨性和稳定性等方面。
而在合金材料中,锑的添加往往会显著提高材料的硬度。
在本文中,我们将重点探讨pbsb8铅锑合金的硬度特性,并从微观结构、加工工艺和热处理等方面一步一步解析其硬度的变化。
一、合金的硬度简介:合金的硬度与其组成成分、晶界结构和化学结构等因素密切相关。
一般来说,合金中杂质元素的添加和晶体结构的改变会显著影响其硬度。
特别是在锑元素的加入下,合金的硬度往往会有显著提高。
而pbsb8铅锑合金正是以铅为基础,通过添加锑元素来提高其硬度。
二、pbsb8铅锑合金的组成和特性:pbsb8铅锑合金是一种常见的铅基合金,其组成为92的铅和8的锑。
它具有优异的耐蚀性、耐磨性和可加工性,而锑元素的添加则进一步增强了其硬度和强度。
pbsb8合金常用于制造轴承、轮毂、传动装置等耐磨部件,以满足高负荷和高速运动下的工作要求。
三、pbsb8铅锑合金硬度的影响因素:合金的硬度主要受到以下几个因素的影响:1. 组成成分:pbsb8铅锑合金中锑的含量对其硬度具有直接的影响。
一般来说,锑含量的增加会显著提高合金的硬度。
然而,过高的锑含量可能导致合金的脆性增加,降低其可加工性和韧性。
2. 晶体结构:晶体结构也是影响合金硬度的重要因素。
pbsb8合金是由铅和锑的固溶体组成,其晶体结构与纯铅不同。
晶体结构的改变通常会引起晶界的变化并影响硬度特性。
3. 加工工艺:合金的加工工艺对其硬度产生重要影响。
熔炼、铸造、挤压、锻造等工艺参数的调整,可以改变合金的晶粒尺寸和晶界结构,从而影响其硬度。
4. 热处理:热处理是调整合金硬度的重要方式。
通过热处理,可以改变合金的晶体结构和组织状态,从而调控其硬度和韧性。
常见的热处理方式包括退火、淬火、时效等。
四、pbsb8铅锑合金硬度的改善措施:为了进一步提高pbsb8铅锑合金的硬度,以下措施可供参考:1. 优化合金配比:合理控制铅和锑的含量,经过试验和分析确定最佳配比,以达到硬度和韧性的最佳平衡点。
丰石 化学式
丰石化学式丰石(化学式:FeS)是一种含有铁和硫的无机化合物。
它的化学式中,Fe代表铁元素,S代表硫元素。
丰石通常呈现出黑色或暗褐色的结晶,是一种在自然界中较为常见的矿石。
丰石的形成主要与地球内部的地质活动有关。
它可以在火山喷发、热液喷口以及一些含有硫的矿床中找到。
在这些地质过程中,铁和硫的元素会结合形成丰石,形成独特的晶体结构。
作为一种矿石,丰石在工业上有着重要的应用。
其中最主要的应用之一是用于生产硫酸。
硫酸是一种广泛使用的化学品,被用于制造肥料、塑料、纺织品和家居用品等。
丰石中的硫元素可以通过氧化反应转化为硫酸,从而提供了硫酸工业生产的原料。
丰石还被用于冶金领域。
铁是一种重要的金属材料,广泛应用于建筑、机械制造和汽车工业等领域。
丰石中的铁元素可以通过冶炼和提炼的过程得到纯净的铁金属。
这些铁金属可以用来制造不同种类的产品,满足人们对金属材料的需求。
丰石还被用作一种重要的实验室试剂。
它可以用于合成其他化合物或进行化学实验。
由于丰石的稳定性和易获取性,它被广泛应用于学术研究以及工业研发过程中。
需要注意的是,丰石作为一种含有硫元素的化合物,具有一定的毒性。
在使用或处理丰石时,需要采取适当的防护措施,避免对人体和环境造成伤害。
同时,丰石也需要妥善存放,避免与其他物质发生反应或造成事故。
总的来说,丰石是一种重要的无机化合物,广泛应用于工业和科研领域。
它的存在和应用为人类的生活和发展提供了重要的支持。
通过深入了解丰石的性质和应用,可以更好地利用这种化合物,推动各个领域的发展和进步。
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FAST EFFICIENT PLASTIC RECTIFIER
Reverse Voltage -50 to 600 Volts Forward Current -8.0 Amperes
FEATURES
♦ Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0♦ Glass passivated chip junction ♦ Low leakage, high voltage ♦ High surge current capability
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♦ High temperature soldering in accordance with CECC 802 / Reflow guaranteed
MECHANICAL DATA
Case:JEDEC TO-263AB molded plastic body
Terminals:Plated lead solderable per MIL-STD-750,Method 2026
Polarity:As marked Mounting Position:Any
Weight:0.08 ounce, 2.24 grams
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
FESB
FESB FESB FESB FESB FESB
FESB FESB
SYMBOLS 8AT 8BT 8CT 8DT 8FT 8GT 8HT 8JT UNITS
Maximum recurrent peak reverse voltage V RRM 50100150200300400500600Volts Maximum RMS voltage V RMS 3570105140210280350420Volts Maximum DC blocking voltage
V DC 50
100
150
200300
400
500
600Volts
Maximum average forward rectified current at T C =100°C
I (AV)8.0Amps Peak forward surge current
8.3ms single half sine-wave superimposed I FSM 125.0
Amps
on rated load (JEDEC Method)
Maximum instantaneous forward voltage at 8.0A V F 0.95
1.3 1.5Volts Maximum DC reverse current T C =25°C 10.0at rated DC blocking voltage at
T C =100°C
I R 500.0
µA
Maximum reverse recovery time (NOTE 1)t rr 35.0
50.0
ns Typical junction capacitance (NOTE 2)C J 85.050.0
pF Typical thermal resistance (NOTE 3)
R ΘJC 3.0
°C/W Operating junction and storage temperature range
T J , T STG
-65 to +150
°C
NOTES:
(1) Reverse recovery test conditions:I F =0.5A, I R =1.0A, I rr =0.25A (2) Measured at 1.0 MH Z and applied reverse voltage of 4.0 Volts (3) Thermal resistance from junction to case mounted on heatsink
4/98
Dimensions in inches and (millimeters)
TO-263AB
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