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焊條由焊芯及藥皮兩部分構成。焊條是在金屬焊芯外將涂料(藥皮)均勻、向心地壓涂在焊芯上。焊條種類不同,焊芯也不同。焊芯即焊條的金屬芯,為了保證焊縫的質量與性能,對焊芯中各金屬元素的含量都有嚴格的規定,特別是對有害雜質(如硫、磷等)的含量,應有嚴格的限制,優于母材。
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為了降低磨礦成本和防止產生過磨、泥化現象,試驗工藝流程采用階段磨礦、弱磁選一強磁選工藝流程,原礦一段磨礦至-.74mm占75%,采用1次弱磁選,1次強磁選拋尾,1次弱磁選,1次強磁選粗精礦再磨礦至-.37mm后,進行2次弱磁選,2次強磁選拋尾。根據此工藝試驗選用的弱磁選機為普通磁感應強度.16T磁選機,強磁選機采用SLon立環脈動高梯度磁選機,一段磨選的試驗結果見表4。從表4可見,原礦采用一段磨礦、1次弱磁選、1次強磁選作業拋尾,綜合鐵精礦品位可達到44.2%,產率59.16%,回收率85.89%,可拋去4.84%的尾礦,大幅減少二段再磨礦量,拋尾效果較好。
沒有藥皮的光桿焊條是不能進行電弧焊接的。這是因為電弧穩定性很差,飛濺很大,焊縫成形不好。經過長期實踐,逐漸發現在焊芯外面涂上某些礦物原料(即焊條藥皮),焊條性能得到很大改善
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F=27/15=1.8。F值的凹凸不只能夠顯現鈦液中TiO2與H2SO4的比值,并且能夠點評鈦液的質量。F值高的鈦液一般安穩性好,但會使水解速度減慢,影響水解收得率使水解后偏鈦酸的粒徑較細。F值低的鈦液一般安穩性較差,水解速度雖快,但所取得的偏鈦酸粒徑粗,顏料功用欠好。可是F值在出產時的某些進程中還不能闡明物料的改動,因為它反映的僅僅鈦液中酸與鈦的比值。:當鈦液冷凍結晶后,許多的硫酸亞鐵從溶液中分出,而此刻鈦液的F值不會發作改動;當鈦液在濃縮或稀釋時,總鈦和有用酸的濃度都發作了改動而F值也不發作改動;既使酸解反響中所生成的TiOSO4和Ti(SO4):的份額發作改動,會影響鈦液中的有用酸含量,F值相同也不發作改動。