Меню Закрыть

литой пористый керамический фильтр

В результате микроскопического исследования и анализа “литого пористого керамического фильтра” было сделано множество важных выводов.

Как видно на микроскопическом снимке S32 с увеличенной глубиной резкости, размер и форма шлаковых включений в матрице из черного металла аналогичны тем, что наблюдаются вокруг серого фильтра.

На границе раздела с металлической матрицей наблюдаются адсорбированные шлаковые включения. Анализ энергетического спектра адсорбата вокруг фильтра показывает наличие Cl, Al, O, Si,

Такие элементы, как Ca, представляют собой включения в виде оксидного шлака и остатки шлакоотделителя.

Как показывает анализ шлаковых включений в матрице образца, представленный на рисунках 11 и 12, шлаковые включения также содержат такие элементы, как Cl, Al, O, Si, Ca и др.

Включения шлака в блоке в основном представляют собой оксидные и солевые включения.

литой пористый керамический фильтр
пористый керамический фильтр

На основе анализа залитого пористый керамический фильтр, можно сделать следующие выводы:

(1) Литой пористый керамический фильтр обладает явным эффектом улавливания шлака. От входной поверхности к выходной поверхности пористого керамического фильтра количество фильтрационных остатков постепенно уменьшается, то есть,

Большая часть шлака задерживается на входе в фильтр, а минимальный размер шлаковых включений может достигать 11 микрон.

(2) Анализ энергетического спектра показывает, что шлаковые включения содержат Cl, Al, O, Si, Ca и другие элементы, причем в основном это оксидные шлаковые включения и остатки средства для удаления шлака.

(3) Вокруг фильтра наблюдается большое количество шлаковых включений, которые возникают в результате адсорбции разлитого пористый керамический фильтр, и в основном представляют собой включения в виде оксидов и солевого шлака.

2.2 Анализ состава шлаковых включений

Чтобы облегчить наблюдение за шлаком, образец S32 был помещен под микроскоп с сверхбольшой глубиной резкости, а для анализа дефектов с помощью энергетического спектра был использован сканирующий электронный микроскоп.

Как видно из микроскопического снимка с суперглубиной резкости S32 на рис. 9, размер и форма шлаковых включений в матрице из черного металла аналогичны тем, что наблюдаются вокруг серого фильтра.

На границе раздела с металлической матрицей наблюдаются адсорбированные шлаковые включения. Анализ энергетического спектра адсорбата вокруг отливки пористый керамический фильтр показывает, что в составе присутствуют Cl, Al, O, Si,

Такие элементы, как Ca, представляют собой включения в виде оксидного шлака и остатки шлакоотделителя.

Как показывает анализ шлаковых включений в матрице образца, представленный на рисунках 11 и 12, шлаковые включения также содержат такие элементы, как Cl, Al, O, Si, Ca и др.

Включения шлака в блоке в основном представляют собой оксидные и солевые включения.