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目前使用的低温结构材料中,用盘多的仍是低合金结构钢,这类钢的韧性会随着温度的降低而降低,即存在一个由韧性到脆性的转变。如果工程结构或低温压力容器等在脆性状态下工作,难免发生脆断辜故。所以,在低温条件下使用的结构材料,除了要求足够的强度外,具有良好的韧性。对结构材料的低温脆性问题,长期以来做了大量的研究工作,提出了不少低温脆性评定指标和试验方法。温度、应力(包括殊余应力)和应力集中是造成低温低应力脆断的条件,对于不同服役条件下工作的工程结构或机器零件,应有不同的指标作为低温脆性的判据。
脆性断裂过程也是由脆性断裂开始和脆性裂纹扩展(速度)两个阶段组成,究竟是以防止开裂为主还是要求止住已有裂纹的扩展为主(即开裂韧性和止裂韧性),对不同结构而言是有差别的。例如,低温压力容器,一旦在缺陷处发生脆性开裂,要想止裂是不容易的,只要有泄漏,燃烧或爆炸事故就难以避免,因而这类设备应防止脆性开裂。而对于船舶,桥梁及矿山,工程机械等,裂纹扩展特性和止裂韧性则是通常考虑的指标,在目前,脆性断裂控制在管道上已得到应用。不少机器零件是在交变载荷作用下工作的,由于低温使材料变脆,允许的疲劳裂纹临界尺寸ac比常温下要短的多,因而脆性断裂的危险性就比常温下大得多。
铑作为表面涂层早在1930年就被美国金银首饰业用作防护装饰镀层。
由于铑的价格今年金,且色泽柔和.耐磨性好,表面硬度高,镀铑的银首饰颇受欢迎。
第二次世界大战期间,由于无线电通信及雷达的迅猛发展,致使电镀用铑剧增。
同时,在电子工业中,铑作为导电镀银层的抗硫化保护涂层和导电活动接触摩擦件的耐磨层应用广泛。
在光学仪器中又可作为毯定的反光部件代替银层反光部件,其用途日益扩大。虽然铑金属的价格昂贵,但其密度较轻.镀单件薄的铰层代价不大.即使应付非常薄的铑镀层也特别有效。
铑粉回收:广泛用于石油化工、医工业。电子工业、香料工业、染料工业和其他精细化工的加氢还原精制过程。提纯方法编辑钯碳的提纯钯合金可制成膜片(称钯膜)。钯膜的厚度通常为0.1mm左右。主要于氢气与杂质的分离。钯膜纯化氢的原理是,在300—500℃下,把待纯化的氢通入钯膜的一侧时,氢被吸附在钯膜壁上,由于钯的4d电子层缺少两个电子,它能与氢生成不稳定的化学键(钯与氢的这种反应是可逆的),在钯的作用下,氢被电离为质子其半径为1.5×1015m,而钯的晶格常数为3.88×10-10m(20℃时),故可通过钯膜,在钯的作用下质子又与电子结合并重新形成氢分子,从钯膜的另一侧逸出。在钯膜表面,未被离解的气体是不能透过的。
铑的回收提纯主要有湿法与焚烧法两种,在目前现在工业上,常用的是焚烧法工艺处理各种贵金属废料。以废铑碳催化剂为例,将废铑催化剂进行高温焙烧处理,目的是去除铑废料中未脱离的有机物,在经过有氧高温焙烧后,脱除有机物,得到铑灰,然后向铑灰中添加处理剂进行预处理,然后再加入溶解剂溶解铑渣。