Таблетки силумин: Таблетка дегазирующая рафинирующая: продажа, цена в Минске. Сырье и материалы, общее от “ОДО “Эвтектика””

alexxlab | 13.05.1989 | 0 | Разное

Содержание

ООО “САС – инженерная компания”

Флюс гранулированный для рафинирования расплавов алюминиевых литейных сплавов

FONDAL HT GR (Италия)

SA – 0401 (код товара)

Литейные силумины Разрушение и удаление оксидов. Выведение алюминия из шлака 0,1

Флюс гранулированный для рафинирования расплавов алюминиевых литейных сплавов

FONDAL H 600 GR (Италия)

 SA – 0403 (код товара)

Литейные силумины

Для снижения содержания неметаллических включений. Дегазация. Выведение алюминия из шлака

0,1

Флюс гранулированный для рафинирования расплавов алюминия, деформируемых сплавов

Не содержит Na, Ca (натрий, кальций)

FONDAL N 1120 GR (Италия)

SA – 0402 (код товара)

Чистый алюминий,

деформируемые сплавы,

все сплавы алминия

Удаление оксидов. Дегазация. Выведение алюминия из шлака 0,1

Флюс таблетированный дегазирующий для алюминиевых сплавов

Дегазатор ТА 250 (Беларусь)

SA – 0108 (код товара)

Таблетки по 0,25 кг

Сплавы алюминия

Глубокая дегазация. Удаление водорода

* Максимальная степень очистки алюминиевых сплавов достигается при совместной обработке расплава дегазирующими таблетками и рафинирующим флюсом

0,05-0,2

Флюс модифицирующий для силуминов

FONDAL M-Na GR (Италия)

SA – 0405 (код товара)

Гранулы

Длительность эффекта модифицирования 30 мин.

Литейные силумины Измельчение микроструктуры (Al-Si). Увеличение прочности 0,2-0,8

 Флюс для измельчения зерна алюминиевых сплавов

Fondal TiB GR (Италия)

SA – 0406 (код товара)

Гранулы

Сплавы алюминия Измельчение микроструктуры (зерна алюминия). Повышение пластичности 0,05-0,2

Флюс рафинирующий для силуминов (Беларусь)

SA – 0101 (код товара)

Порошок

 

Литейные силумины Для рафинирования расплавов деформируемых алюминиевых сплавов. Снижения содержания неметаллических включений (оксидных пленок, карбидов и др.) и защиты поверхности расплава от окисления.  0,2-0,3

Флюс для роторных печей (Беларусь)

SA – 0103 (код товара)

Порошок

Сплавы алюминия Рафинирование и защита поверхности от окисления при плавке всех типов алюминиевых сплавов в роторной печи 4-7

Флюс для удаления магния (Беларусь)

SA – 0105 (код товара)

Порошок

Сплавы алюминия Удаление магния и щзм из алюминиевых сплавов 5-10 кг для удаления 1 кг магния из расплава

Флюс для удаления настылей (Беларусь)

SA – 0106 (код товара)

Порошок

Сплавы алюминия Удаления настылей и наростов шлакового происхождения со стенок печей и ковшей 0,3 – 0,5

Технология модифицирования во время плавки алюминия

Posted by Менеджер in Плавка сплавов цветных металлов

Модифицирование. Для измельчения макрозерна и различных фаз, а также для придания им благоприятной формы алюминиевые сплавы модифицируют. Доэвтектические и эвтектические силумины модифицируют с целью измельчения кристаллов эвтектического кремния. Для этого вводят 0,05… 0,1 % натрия или стронция в виде солей NaF и NaCl на поверхность металла, очищенную от шлака. В результате реакций, происходящих в металле, выделяется натрий, производящий модифицирующее воздействие:

6NaF + Al = Na3AlF6 + 3Na.

С целью ускорения этого процесса металл следует перемешивать. Эффект модифицирования сохраняется 20…30 мин, в течение которых металл должен быть залит в формы. Модифицирующее действие стронция сохраняется в течение 2…3 ч.

Стронций вводят в виде лигатуры алюминий—стронций, содержащей 10 % Sr. Заэвтектические силумины модифицируют для измельчения первичных кристаллов кремния. В качестве модификатора используют фосфор в виде лигатуры Си—Р (10% Р), смеси красного фосфора с фторцирконатом калия и хлористым калием, а также смеси фосфорорганических веществ. Следует заметить, что модифицирование фосфором в виде лигатуры Си—Р требует повышенной температуры (880…920°С) и длительной выдержки (20…30 мин).

Широкое распространение получили так называемые универсальные флюсы, выполняющие функции рафинирующих флюсов и модификаторов. В составе этих флюсов кроме КС1, NaCl и Na3AlF6 содержится свыше 25 % NaF, обеспечивающего модифицирующее действие флюса.

Расход дегазирующих и модифицирующих добавок зависит от способа их применения. Так, по данным ВАЗа расход порошкообразного гексахлорэтана составляет 0,2 %, а при использовании его в виде таблеток расход не превышает 0,05 % от массы расплава. Модифицирующие средства в прессованном виде также расходуются в меньшем количестве, чем порошковые (0,1 против 1 %). Это объясняется отсутствием просыпи при вводе таблетки, а, кроме того, постепенное разложение таблетки исключает возможность выброса непрореагировавшего реагента на поверхность металла, что характерно при усвоении порошкообразного вещества.

В последние годы разработаны модификаторы для сплавов алюминия, содержащих до 26 % Si. Это смеси фосфористой меди и гидрата лития, лигатуры А1—(10… 50 %) Sr, Al—Ti—В и др.

Опыт ВАЗа и КамАЗа показывает, что воздействие флюсов на металл не должно заканчиваться после его выдачи из плавильного отделения. При транспортировке в ковшах и при выдержке в раздаточных печах металл должен защищаться флюсами. В раздаточных печах необходима регулярная замена флюса.

315

сплавы алюминия ак5м2, Ак5м2п, ак9м2, ак7, Ак7п,ак12пч, Ак9, Ак9ч, ак12, Ак12оч, силумин

Силумин.ру – это сплавы алюминия различных марок в чушках: АК5М2, АК7, АК9М2, АК9, АК12, силумины АК12ч, АК12пч, АК12оч (алюминий АК12 чушка). Легирующие компоненты: марганец металлический марок: МН95, МН965, МН998, кремний технический марок: КР-2, КР-1, КР-0, КР-00.

Основной принцип работы компании – «Качество и ещё раз качество, по разумной цене». Благодаря такому подходу количество наших заказчиков за последние годы существенно увеличивается. Как правило, все кто обращался к нам, остаются нашими партнерами и по сей день.

Главное направление нашей деятельности – производство литейных алюминиевых сплавов в чушке. Номенклатура производимых сплавов широкая, и включает в себя сплавы по ГОСТ 1583-93, ГОСТ 11069-2001, ГОСТ 4784-97, ГОСТ 295-98: Ак5м2, Ак5м2п, Ак7, Ак9м2, Ак9, Ак12, Ак12пч, АД-31 и другие, алюминий А-0, алюминий А-5, раскислители АВ-87, АВ-91.  При необходимости, мы изготавливаем  вторичные алюминиевые сплавы других марок под заказ. Наша номенклатура – это более 50 наименований и марок.  Форма выпуска продукции – отливки и чушка массой от 100 грамм до 200 килограмм. Предельные размеры отливок 1800х1800х1000 мм. Чушка не имеет шлаковой пленки и каких-либо инородных включений, что позволяет сократить потери при повторном переплаве у заказчика.

 

Мы уже достаточно долго работаем на российском рынке в таких областях как цветные металлы и сплавы алюминия (силумин АК12ПЧ, покупка алюминий чушка) и других металлов:

 

Часто в поисковых системах сети Интернет встречаются следующие запросы: принимаем алюминий, кремний КР1, покупаем алюминий, АК7 (чушку алюминиевую), АК5М2, АК9М2, АК12, силумин

и прочее. На вопросы: «где приобрести марганец, кремний КР1, КР0, алюминий, где купить АК7 или АК12 и где можно сдать алюминий» ответ один – на Силумин.ру!

В нашей компании трудятся высококвалифицированные специалисты, имеющие многолетний опыт работы. Наша компания гордится многолетним опытом поставки вторичного алюминия, приема алюминия, создания сплавов алюминия и др. металлов (марганец, кремний – КР1, КР0), а также опытом реализации на внешнем и внутреннем рынках металлургического сырья. Основными направлениями работы Переплав.ру является поставка чистых, высоколегированных сплавов алюминия и других металлов, а также прием алюминия и сплавов на его основе.

Достаточно просто позвонить:

  • Тел: +7 (495) 225-57-96

Силумин.ру – у нас можно купить кремний КР1, кремний технический марки КР00, марганец металлический, сдать алюминий, мы также предлагаем покупку алюминия и сплавов алюминия различных марок: АК5М2, АК9М2, АК9, АК9ч, АК9пч, АК7, Ак7п, АК12, пищевые сплавы алюминия, чушка силумин АК12ПЧ, АК12оч (алюминий АК12 чушка первичный).

Казан походный Силумин Экад 03, 3 л (4820149873411)

КОД ТОВАРА: 425496

Бренд: Силумин (Украина) Тип: Казан походный Применение: для варки Материал: алюминий Эмалированная: да Объем (л.): 3 Диаметр: 220 мм. Толщина стенок: 3 – 3,5 мм. Толщина дна: 3 – 3,5 мм. Высота стенок: 110 мм. Габаритные размеры: 288 х 232 х 110 мм. Вес в упаковке: 1,200 кг. Комплектация: с крышкой Тип ручки: жаростойкая Материал корпуса: алюминиевый пищевой сплав АК7п Наружное покрытие: силикатная стеклоэмаль Жаростойкая фурнитура: фенопласт Металлическая дужка: сталь с гальваническим покрытием Страна-производитель товара: Украина Страна регистрации бренда: Украина Упаковка: п/э Размер в упаковке (Ш*В*Г): 28,8*11*23,2 см. Гарантия: 1 год Казан походный 3-л – АЗИАТКА, с высокой крышкой (с орнаментом), утолщенными стенками и дном, жаростойкой ручкой крышки и металлической дужкой для костра, с наружным стеклоэмалевым покрытием, арт. ЭКАД03.

Силумин

КУПИТЬ

Статус: Есть на складе

ДРУГИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

РАССРОЧКАОТ 82 грн/МЕС

59 грн

ДОСТАВКАКиев

ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА

К СРАВНЕНИЮ

В ЖЕЛАЕМЫЕ

СЛЕДИТЬ

О ТОВАРЕ ФОТО, ВИДЕО ОБЗОРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет
Красный

АРТИКУЛ
4820149873411

ДОБАВИТЬ К СРАВНЕНИЮ

ОПИСАНИЕ

Казан походный 3-л – АЗИАТКА, с высокой крышкой (с орнаментом), утолщенными стенками и дном, жаростойкой ручкой крышки и металлической дужкой для костра, с наружным стеклоэмалевым покрытием.

 

Характеристики:

  • Тип: Казан походный;
  • Применение: для варки;
  • Материал: алюминий;
  • Эмалированная: да;
  • Объем (л.): 3;
  • Диаметр: 220 мм;
  • Толщина стенок: 3 – 3,5 мм;
  • Толщина дна: 3 – 3,5 мм;
  • Высота стенок: 110 мм;
  • Габаритные размеры: 288 х 232 х 110 мм;
  • Вес в упаковке: 1,200 кг;
  • Комплектация: с крышкой;
  • Тип ручки: жаростойкая;
  • Материал корпуса: алюминиевый пищевой сплав АК7п;
  • Наружное покрытие: силикатная стеклоэмаль;
  • Жаростойкая фурнитура: фенопласт;
  • Металлическая дужка: сталь с гальваническим покрытием;
  • Упаковка: п/э;
  • Размер в упаковке (ШхВхГ): 28,8х11х23,2 см;
  • Гарантия: 1 год.

Производитель: Силумин (Украина)

 


Казан походный Силумин Экад 03, 3 л (4820149873411) купить по выгодной цене 615 грн в электронном каталоге товаров для спорта Терра Спорт. Подбирайте Спальные летние мешки одеяла, Спальные зимние мешки одеяла с доставкой в Киеве, а также: Харькове, Одессе, Днепропетровске и в других регионах страны. Также вы можете найти Казаны и треноги таких торговых марок, как например: Силумин в электронном каталоге Терраспорт

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ И ВЫГОДНЫЕ АКЦИИ У ВАС НА ПОЧТЕ

ПОХОЖИЕ

ВСЕ Казаны и треноги


Давно мечтаете заняться спортом? Казан походный Силумин Экад 03, 3 л (4820149873411) будет Вашим первым шагом. В « Казаны и треноги » есть все, что необходимо спортсмену. Казаны и треноги удивит Вас своим качеством. Казан походный ЕКД 6 (6 л) , Казан походный ЕКД 6 (6 л) и Казан походный ЕКД 6 (6 л) от знаменитых мировых производителей 6288 Вы найдете в нашем разделе Казаны и треноги . В спортивном онлайн-магазине Терраспорт представлен огромный ассортимент товаров Казаны и треноги . Заказывайте с быстрой доставкой в Харьков, Одесса, Днепр и другие города Украины спортивное питание.

Казан походный Силумин Экад 03, 3 л (4820149873411) с доставкой по Украине:

Отзывы о Смесителях FRAP — подобрать лучшую модель Смесителя на imarket.by

Отзывы о Смесителях FRAP — подобрать лучшую модель Смесителя на imarket.by Сортировать по рейтингу

Достоинства:

Гибкий излив. Переключение напоров.Качество материалов.

Недостатки:

Стандартные шланги подключения 40 см. Оказались мне маловаты, пришлось покупать другие.

Комментарий:

Модель замечательная. Гибкий излив отличная штука. Кран сделан качественно, не лёгкий,что говорит о материалах из которых он сделан.(не силумин). Ну и возможность переключения струи на дождик, лично я, считаю плюсом, может позволить сэкономить воды (хоть чуть-чуть).

L

Достоинства:

Корпус из латуни. Гибкий излив. Душ\струя насадка.Гарантия производителя 2 года.

Недостатки:

Немного громоздкий за счет насадки.

Комментарий:

Интересный вариант. Корпус изготовлен качественно из латуни(есть более дешевый вариант из силумина – его рассматривать не стоит). Покрытие отличное. Очень удобен гибкий излив и лейка с душиком и обычным режимом. Смывать пену от моющего средства или мыть фрукты\овощи душиком удобнее. Смотрится солидно.

Достоинства:

Достойное качество.Сделан из латуни.

Недостатки:

Недостатки пока не обнаружены. Время покажет)

Комментарий:

Хороший смеситель за нормальную цену. Сделан из латуни, в этом диапазоне (брал до 50р.)- это редкость!

Достоинства:

Дизайн и цена

Недостатки:

При установке может понадобится дополнительная доработка креплений, недолговечное покрытие…

Комментарий:

Так уж случилось, что в общем дизайне кухни стальной современный кран не смотрелся бы, – только классический… Но выбрасывать 600 Евро за итальянские смесители на фоне аховых затрат по капитальному ремонту жилья и приобретения новой мебели с техникой как то не хотелось. Чисто случайно наткнулся на павильон где производилась реализация продукции марки Frap, здесь то я и увидел решение своей проблемы по цене в 37 USD. Смутные сомнения по поводу качества продукции одолели меня мгновенно, тем более, что до этого приобреталась продукция марки Grohe и Ideal Standart, к качеству которых претензий никогда не было… Продавец давал гарантию на 3 года и выбрав из 3-4 кранов более ровный и аккуратно собранный я таки купил его…. Вот уже 4-й год пошёл как сие творение китайской промышленности каждый день трудится на кухне, – бронзовое покрытие на вентилях слетело быстро, а в остальном претензий нет…. Думаю купить такой же и заменить старый… Кто живёт на последних этажах и боится гидроударов, не рекомендовал бы…

V

Достоинства:

Внешний вид Цена

Недостатки:

Порошковый излив носик из пластика

Комментарий:

Ужасная китайская загогулина–излив сделан из порошка –меняли по гарантии 2 раза (респект продавцу ) но потом она вышла Носик излива т е вся горизонтальная часть из пластика

D

Достоинства:

Внешний вид

Недостатки:

Значительно упало качество

Комментарий:

Качество упало. У вновь купленного крана сломался гусак, керамические буксы плохого качества… Теперь не рекомендую…

L

Достоинства:

Корпус из латуни. Гибкий излив. Душ\струя насадка.Гарантия производителя 2 года.

Недостатки:

Немного громоздкий за счет насадки.

Комментарий:

Интересный вариант. Корпус изготовлен качественно из латуни(есть более дешевый вариант из силумина – его рассматривать не стоит). Покрытие отличное. Очень удобен гибкий излив и лейка с душиком и обычным режимом. Смывать пену от моющего средства или мыть фрукты\овощи душиком удобнее. Смотрится солидно.

Достоинства:

Гибкий излив. Переключение напоров.Качество материалов.

Недостатки:

Стандартные шланги подключения 40 см. Оказались мне маловаты, пришлось покупать другие.

Комментарий:

Модель замечательная. Гибкий излив отличная штука. Кран сделан качественно, не лёгкий,что говорит о материалах из которых он сделан.(не силумин). Ну и возможность переключения струи на дождик, лично я, считаю плюсом, может позволить сэкономить воды (хоть чуть-чуть).

Достоинства:

Дешевый

Недостатки:

ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ громко работает

Комментарий:

Смеситель неплохой – недорогой, работает четко, но одно но: ОЧЕНЬ громко работает (прям как у водопада стоишь), так громко шумит текущая вода, что не удивлюсь, если соседям слышно )))

Достоинства:

Удобство пользования, легкость в переключении

Недостатки:

Шум

Комментарий:

Смеситель удобный, легко переключается. Но очень громко шумит, особенно в положении “горячая вода”.

Отзывы о других товарах

в сравнении

Очистить список сравнения

Присоединяйся!

ООО «Аймаркет Трейд»
Юр. адрес: 220012, РБ, г. Минск, ул. Сурганова, д.27, оф.33
В торговом реестре РБ с 6 февраля 2017 года №366910
УНП: 192743895
Выдано Минским Городским исполнительным комитетом 06.12.2016 г.

ООО «Аймаркет Трейд», УНП: 192743895

Способ модифицирования силуминов

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам обработки алюминиево-кремниевых сплавов (силуминов).

Известны способы модифицирования силумина доэвтектического и эвтектического типа с помощью введения модификатора из смеси солей [1] в виде таблеток, содержащих, мае. NaF 52; NaCl 27; KCl 7; c 14. Количество модификатора 0,25% от массы расплава металла.

Известен также способ модифицирования, принятый за прототип. Это способ модифицирования эвтектических силуминов флюсами [2] Способ включает получение алюминиевого расплава, введение в расплав модификатора в количестве 3,6% (по отношению к общему количеству Al-сплава) и выдержку расплава при 900°C в течение 9 мин. В качестве модификатора используют 2-компонентный флюс, содержащий NaF и NaCl в отношении NaF/NaCl равным 2,3.

Указанный способ имеет недостатки: необходимость приготовления смеси флюса, его строго дозированное количество с ограниченным составом, введение его в расплав алюминия в твердом виде, время выдержки не более 9 мин и полное удаление флюса после операции. В процессе удаления флюса вместе с ним удаляется часть алюминия, а расплав может быть загрязнен примесями солей. Все это нарушает структуру сплава и снижает его качество.

Задачей изобретения является повышение качества получаемого силуминового сплава за счет улучшения его структуры и повышения механических свойств.

Задача решается следующим образом. Способ модифицирования силуминов включает облучение интенсивным импульсным электронным пучком силумина марки АК12 с энергией электронов 18 кэВ, с частотой следования импульсов ƒ=0,3 Гц, с длительностью импульса пучка электронов τ=50-150 мкс, с плотностью энергии пучка электронов ES=10-25 Дж/см2, с количеством импульсов воздействия n=1-5, при этом облучение проводят в аргоне при остаточном давлении 0,02 Па лицевой поверхности образцов, находящейся над надрезом, имитирующим трещину.

Структуру модифицированной поверхности, формирующуюся при облучении интенсивным электронным пучком с плотностью энергии 15 Дж/см2 (150 мкс; 3 имп.) и 20 Дж/см2 (150 мкс; 5 имп.), анализировали дополнительно методами сканирующей электронной микроскопии [3-7].

Структура исходного образца представлена на фиг. 1. Структура образца, поверхность которого облучена электронным пучком с плотностью энергии 15 Дж/см2 (150 мкс; 3 имп.) – фиг 2 (а, б). Структура образца, поверхность которого облучена электронным пучком с плотностью энергии 20 Дж/см2 (150 мкс; 5 имп.) – фиг 3 (а, б).

Пример конкретного осуществления способа:

Пример 1

Облучали интенсивным импульсным электронным пучком силумин марки АК12 по следующим режимам: энергия электронов 18 кэВ; частота следования импульсов ƒ=0,3 Гц; длительность импульса пучка электронов τ=150 мкс; плотность энергии пучка электронов ES=15 Дж/см; количество импульсов воздействия n=3; облучение проводили в аргоне при остаточном давлении 0,02 Па. Электронным пучком облучали лицевую поверхность образцов, т.е. поверхность, находящуюся над надрезом, имитирующим трещину.

Анализ структуры, формирующейся при облучении поверхности образца силумина электронным пучком с плотностью энергии 15 Дж/см2 (150 мкс; 3 имп.), подтверждает выводы, сформулированные при исследовании структуры данного образца методами металлографии. А именно, электронно-пучковая обработка приводит к протеканию двух взаимосвязанных процессов: глобуляризации включений кремния и хрупкого разрушения пластин кремния.

Процесс разрушения пластин сопровождается формированием многочисленных микропор, расположенных вдоль границы раздела пластина/матрица, и микротрещин, расположенных в пластинах кремния. Очевидно, что материал с подобным типом структуры будет характеризоваться сравнительно низкими механическими характеристиками. Пластины кремния, содержащие микропоры и микротрещины, будут являться концентраторами напряжений, т.е. местами зарождения макротрещин. Как будет показано ниже, усталостные испытания образцов, модифицированных электронным пучком с параметрами 15 Дж/см2; 150 мкс; 3 имп., выявили весьма низкие значения усталостной долговечности материала.

Таким образом, облучение поверхности силумина высокоинтенсивным импульсным электронным пучком в режиме оплавления включений кремния сопровождается формированием в поверхностном слое микропор и микротрещин, ослабляющих материал. Последнее является определяющим фактором, способствующим лишь незначительному повышению усталостной долговечности материала.

Пример 2

Облучали интенсивным импульсным электронным пучком силумин марки АК12 по следующим режимам: энергия электронов 18 кэВ; частота следования импульсов ƒ=0,3 Гц; длительность импульса пучка электронов τ=150 мкс; плотность энергии пучка электронов ES=20 Дж/см2; количество импульсов воздействия n=5; облучение проводили в аргоне при остаточном давлении 0,02 Па. Электронным пучком облучали лицевую поверхность образцов, т.е. поверхность, находящуюся над надрезом, имитирующим трещину.

Отчетливо видно, что структура поверхностного слоя по морфологическому признаку кардинально отличается от структуры исходного образца и образца, облученного по режиму 15 Дж/см2; 150 мкс; 3 имп. На поверхности облучения формируется однородная структура зеренного (ячеистого) типа (размер областей изменяется в пределах от 30 до 50 мкм). Области разделены прослойками кремния, поперечные размеры которых не превышают 20 мкм. Концентраторы напряжений (микропоры, микротрещины, микрократеры, хрупкие включения частиц интерметаллидов), способные являться источниками разрушения образца при последующих механических испытаниях, на поверхности облучения не обнаруживаются.

Источники информации

1. Способ модифицирования силуминов натрием. Заявка ФРГ N2928794, кл. C22C 21/02, 5.02.81. ВИНИТИ РЖ Мет. 11Г 180 п. 1981

2. 6. Славов Рашко, Натов Натко, Бояджиев Любомир. Многофакторное исследование модифицирования эвтектических силуминов флюсами. Металлургия, 1978, N33 19-20 (Болг.) ВИНИТИ РЖ Мет.1Г 170, 1979.

3. Structure-Phase States of Al-Si Alloy After Electron-Beam Treatment and Multicycle Fatigue / K.V. Alsaraeva [Aksenova], V.E. Gromov, S.V. Konovalov, A.A. Atroshkina // International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering. – 2015. – Vol. 9, №7. – P. 762-766.

4. Повышение усталостного ресурса силумина при обработке высокоинтенсивным импульсным электронным пучком / Ю.Ф. Иванов, К.В. Алсараева [Аксенова], В.Е. Громов, Е.А. Петрикова, А.Д. Тересов, А.В. Ткаченко // Фундаментальные проблемы современного материаловедения. – 2014. – Т. 11, №3. – С. 281-284.

5. Fatigue Life of Silumin Treated with a High-Intensity Pulsed Electron Beam / Yu. F. Ivanov, K.V. Alsaraeva [Aksenova], V.E. Gromov, N.A. Popova, S.V. Konovalov // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. – 2015. – Vol. 9, №5. – P. 1056-1059.

6. Повышение усталостного ресурса силумина электронно-пучковой обработкой / В.Е. Громов, К.В. Аксенова, С.В. Коновалов, Ю.Ф. Иванов // Успехи физики металлов. 2015. Т. 16, №4. С. 265-297.

7. Структура поверхностного слоя силумина, обработанного высокоинтенсивным электронным пучком, в условиях многоцикловой усталости / К.В. Алсараева [Аксенова], Ю.Ф. Иванов, В.Е. Громов, С.В. Коновалов, Е.А. Петрикова, А.Д. Тересов // Современные тенденции модифицирования структуры и свойств материалов / под общ. ред. Н.Н. Коваля, В.Е. Громова. – Томск: Изд-во НТЛ, 2015. – 380 с. – С. 41-53.

Способ модифицирования силумина, заключающийся в том, что осуществляют облучение образца силумина марки АК12 интенсивным импульсным электронным пучком с энергией электронов 18 кэВ, частотой следования импульсов ƒ=0,3 Гц, длительностью импульса пучка электронов τ=50-150 мкс, плотностью энергии пучка электронов E=10-25 Дж/см и количеством импульсов воздействия n=1-5, при этом облучение проводят на лицевой поверхности образца, расположенной над надрезом, имитирующим трещину, в среде аргона при остаточном давлении 0,02 Па.

Селмевит инструкция по применению: показания, противопоказания, побочное действие – описание Selmevit Таблетки, покрытые оболочкой (13132)

Витаминно-минеральный комплекс с антиоксидантами, содержит 11 витаминов и 9 минералов, липоевую кислоту и метионин.

Совместимость компонентов в одной таблетке обеспечена специальной технологией производства витаминно-минеральных комплексов.

Фармакологическое действие препарата обусловлено свойствами входящих в его состав витаминов и минералов (в т.ч. обладающих антиоксидантным действием).

Ретинола ацетат обеспечивает нормальную функцию кожи, слизистых оболочек, целостность эпителиальных тканей; участвует в формировании зрительных пигментов, необходим для сумеречного и цветового зрения; необходим для роста костей, нормальной репродуктивной функции; обладает антиоксидантными свойствами.

α-токоферола ацетат обладает антиоксидантными свойствами, поддерживает стабильность эритроцитов, предупреждает гемолиз, оказывает положительное влияние на функции половых желез, нервной и мышечной ткани.

Тиамина гидрохлорид играет важную роль в углеводном, белковом и жировом обмене, работе нервной системы, участвует в процессах проведения нервного возбуждения в синапсах.

Рибофлавин – важнейший катализатор процессов клеточного дыхания, участвует во всех видах обмена, в поддержании нормальной зрительной функции глаза, синтезе гемоглобина.

Пиридоксина гидрохлорид в качестве кофермента принимает участие в белковом обмене; играет важную роль в процессах синтеза гемагемоглобина и в синтезе нейромедиаторов. Необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы.

Аскорбиновая кислота участвует в регулировании окислительно-восстановительных процессов, обладает выраженными антиоксидантными свойствами; обеспечивает синтез коллагена; участвует в формировании и поддержании структуры и функции хрящей, костей, зубов; влияет на образование гемоглобина, созревание эритроцитов; нормализует проницаемость капилляров.

Никотинамид участвует в процессах тканевого дыхания, жирового и углеводного обмена.

Фолиевая кислота принимает участие в синтезе аминокислот, нуклеотидов, нуклеиновых кислот; необходима для нормального эритропоэза.

Рутозид участвует в окислительно-восстановительных процессах, обладает антиоксидантными свойствами, способствует депонированию аскорбиновой кислоты в тканях.

Кальция пантотенат в качестве составной части коэнзима А участвует в процессах ацетилирования и окисления; способствует построению, регенерации эпителия и эндотелия.

Цианокобаламин участвует в синтезе нуклеотидов, является важным фактором нормального роста, кроветворения и развития эпителиальных клеток; необходим для метаболизма фолиевой кислоты и синтеза миелина.

Липоевая кислота участвует в регулировании липидного и углеводного обменов, оказывает липотропный эффект, влияет на обмен холестерина, улучшает функцию печени.

Метионин оказывает метаболическое, гепатопротекторное, антиоксидантное действие. Участвует в обмене многих биологически важных соединений, активирует действие гормонов, витаминов, ферментов, белков.

Железо участвует в эритропоэзе, в составе гемоглобина обеспечивает транспорт кислорода в ткани.

Кобальт регулирует метаболические процессы, повышает защитные силы организма.

Кальций необходим для формирования костного вещества, свертывания крови, осуществления процесса передачи нервных импульсов, сокращения скелетных и гладких мышц, нормальной деятельности миокарда.

Медь предупреждает анемию и кислородное голодание органов и тканей, способствует профилактике остеопороза. Укрепляет стенки сосудов.

Цинк участвует в метаболизме нуклеиновых кислот, белков, жиров, углеводов, жирных кислот и гормонов.

Магний нормализует АД, оказывает успокаивающее действие, стимулирует совместно с кальцием выработку кальцитонина и паратиреоидного гормона, предупреждает образование камней в почках.

Фосфор укрепляет костную ткань и зубы, усиливает минерализацию, входит в состав АТФ-источника энергии клеток.

Марганец влияет на развитие костной ткани, участвует в тканевом дыхании, иммунных реакциях, участвует в антиоксидантной защите клеток организма.

Селен оказывает антиоксидантное действие, снижает воздействие на организм внешних негативных факторов (неблагоприятной экологии, стрессов, курения, химических канцерогенов, радиации), способных усиливать образование свободных радикалов.

(PDF) Возможности и перспективы получения силуминов с различным содержанием кремния с использованием аморфного микрокремнезема

КУЗЬМИН М.П., ​​и др./Пер. Цветные металлы. соц. Китай 30(2020) 1406−1418

1417

Литература

[1] КУЗЬМИН М.П., ​​КУЗЬМИНА М.Ю., КУЗЬМИНА А.С.

Получение и свойства композитов на основе алюминия

модифицированных углеродом нанотрубки [J]. Материалы сегодня:

Труды, 2019, 19: 1826−1830.

[2] КУЗЬМИН М П, ЛАРИОНОВ Л М, КОНДРАТЬЕВ В В,

КУЗЬМИНА МЮ, ГРИГОРЬЕВ В Г, КНИЖНИК А В,

КУЗЬМИНА А С. Изготовление силуминов с использованием отходов производства кремния

[J]. Российский журнал цветных металлов,

2019, 60: 483−491.

[3] КУЗЬМИН П Б, КУЗЬМИНА М Ю. О производстве слитка

первичных силуминов, модифицированных стронцием [J]. Литейный завод

Производство

, 2014, 8: 2−5.

[4] ZHENG Zhi-kai, JI Yong-jian, MAO Wei-min, YUE Rui,

LIU Zhi-yong. Influence of rheo-diecasting processing

parameters on microstructure and mechanical properties of

hypereutectic Al−30%Si alloy [J]. Transactions of

Nonferrous Metals Society of China, 2017, 27: 1264−1272.

[5] WEI Dong-hui, GAO Shuai-bo, KONG Jian, JIN Xing,

JIANG Sheng-nan, ZHOU Shi-bo, ZHANG Yan-xin, YIN

Hua-yi, XING Peng-fei.Переработка кремния из отходов резки кремния

путем легирования Al-Si [J]. Journal of Cleaner

Production, 2020, 251: 119647.

[6] STEENT AH, HELLAWELL A. Структура и свойства

алюминиево-кремниевых эвтектических сплавов [J]. Acta Metallurgica,

1972, 20: 363–370.

[7] PIETROWSKI S. Особенности кристаллизации силуминовых сплавов

[J]. Материалы и дизайн, 1997, 18: 373−383.

[8] Цзян Бо, Цзи Цзэ-шэн, ХУ Мао-лян, Сюй Хун-юй, Сюй

Песня.Новый модификатор эвтектического Si и механических свойств сплава Al-Si [J] Materials Letters, 2019, 239:

13−16.

[9] БЕЛОВ Н А, САВЧЕНКО С В, ХВАН А В. Фазовый

состав и строение силуминов [М]. М.: МИСиС,

2008.

[10] БЕЛОВ Н.А. Фазовый состав алюминиевых сплавов [М].

Москва: МИСиС, 2009.

[11] СРИ МАНУ К М, СРИЕРАЙ К, РАДЖАН Т П Д,

ШЕРЕЭМА Р М, ПАЙ Б С, АРУН Б.Структура и свойства

модифицированного композита из микрокремнезема, армированного

алюминиевой матрицей [J]. Материалы и дизайн, 2015,

88: 294−301.

[12] PAI B C, RAMANI G, PILLAI R M, SATYANARAYANA K

G. Роль магния в литой матрице из алюминиевого сплава

композитов [J]. Журнал материаловедения, 1995, 30:

1903–1911.

[13] ГОУРИ ШАНКАР М.К., ДЖАЯШРИ П.К., КИНИ

АЧУТА У, ШАРМА С.С.Влияние армированных частиц оксида кремния (SiO2)

на старение сплава Al-2024 [J].

Международный журнал машиностроения и

Технологии, 2014, 5: 15−21.

[14] БЕГУНОВ А.И., КУЗЬМИН М.П. Термодинамическая устойчивость интерметаллидов

в техническом алюминии [J]. Журнал

Сибирского федерального университета: Машиностроение и

Технологии, 2014, 7: 132−137.

[15] КУЗЬМИН М П, КОНДРАТЬЕВ В В, ЛАРИОНОВ Л М,

КУЗЬМИНА М Ю, ИВАНЧИК Н Н.Возможность получения сплавов

системы Al-Si с использованием аморфного микрокремнезема [J].

Металлург, 2017, 61: 86−91.

[16] КУЗЬМИН М.П., ​​КОНДРАТЬЕВ В.В., ЛАРИОНОВ Л.М.

Получение сплавов Al-Si прямым восстановлением кремния

из аморфного микрокремнезема [J]. Явления твердого тела,

2018, 284: 647−652.

[17] КОНДРАТЬЕВ В В, ГОВОРКОВ А С, КОЛОСОВ А Д,

ГОРОВОЙ В О, КАРЛИНА А И.Разработка испытательного стенда

для отработки технологических операций флотации и

сепарации МД2. Осаждение наноструктур MD1

позволяет получать наноструктуры с заданными свойствами [J].

Международный журнал прикладных инженерных исследований, 2017,

12: 12373−12377.

[18] КОНДРАТЬЕВ В В, НЕБОГИН С А, ГОРОВОЙ В О,

СЫСОЕВ И А, КАРЛИНА А И. Описание стенда

для отработки технологической операции предварительной коагуляции нанодисперсной пыли

[J].Международный журнал прикладных инженерных исследований

, 2017, 12: 12809−12813.

[19] ROBIE AR, HEMINGWAY B S. Термодинамические свойства

минералов и родственных им веществ при 298,15 K и давлении 1 бар

(105 паскалей) и при более высоких температурах [M].

Вашингтон: Типография правительства США,

1995.

[20] AILER R. Chemistry microsilica [M]. М.: Мир, 1982.

[21] РАФАЛЬСКИЙ И В, НЕМЕНЕНОК Б М.Физико-химическое

взаимодействие компонентов системы Al/SiO2 в

металлургическом процессе синтеза литейных дисперсионно-

упрочненных алюминиевых сплавов [J]. Литье и металлургия, 2017,

2: 31−39. (в России)

[22] ЯН Вэй, ЧЭНЬ Вэй-цин, ЧЖАН Сен-линь, ЛИ Бин, ЛИ

Цзин. Эволюция структур затвердевания и механических

свойств алюминиевых сплавов с высоким содержанием кремния при постоянном магнитном

перемешивании [J].Materials Characterization, 2019, 157: 109894.

[23] SHU Rui, JIANG Xiao-song, LI Jing-rui, SHAO Zhen-yi,

ZHU De-gui, SONG Ting-feng, LUO Zhi-ping.

Microstructures and mechanical properties of Al−Si alloy

nanocomposites hybrid reinforced with nano-carbon and

in-situ Al2O3 [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2019,

800: 150−162.

[24] HU Shao-dong, DAI Yan-chao, GAGNOUD A,

FAUTRELLE Y, MOREAU R, REN Zhong-ming, DENG

Kang, LI Chuan-jun, LI Xi.Влияние магнитного поля на макросегрегацию

первичной кремниевой фазы в заэвтектическом сплаве Al-Si

при направленной кристаллизации [J].

Журнал сплавов и соединений, 2017, 722: 108−115.

[25] SHABESTARI S G, PARSHIZFARD E. Влияние полутвердого формования

на микроструктуру и механические свойства

железосодержащих сплавов Al-Si [J]. Журнал сплавов и соединений

, 2011 г., 509: 7973–7978.

[26] ЧЭНЬ Цзи-цян, ЛЮ Чао, ВЭНЬ Фэн, ЧЖОУ Цюн-юй,

ЧЖАО Хун-цзин, ГУАНь Жэнь-го. Влияние микролегирования

и деформации растяжением на внутреннюю структуру эвтектической фазы

Si в сплаве Al-Si [J]. Журнал исследования материалов

и технологии, 2020, 105: 303−318.

[27] ZHAO Y, LIU H B, ZHAO CY. Экспериментальное исследование устойчивости к циклированию

и коррозионных свойств сплавов Al-Si в качестве материалов с фазовым переходом

при высокотемпературном хранении тепла [J].

Солнечные энергетические материалы и солнечные элементы, 2019, 203: 110165.

РЕШЕНО:’3 СКОРОСТЬ ВИТАМИНА – ДЕГРАДАЦИЯ detcnine Ocmot { #uth lodine sillumin, который вы будете изучать в Trocuan expcriment haal[ Nlarch aunol пьет; В этом случае вы будете использовать conacnuatiol ol MLAnLin Emtauaha hou-chold an Ine. Обратите внимание, что все etEsua errenie этого Tcactron полностью указывает на то, что !jamin malerials ~ вы могли бы сделать это hontc [ окисление йода ucid: You #illaactually; изучая Hx(водн.) 2H,O) ZH (44) 2r(водн.) HOzaq VAmII и йод ruct: Образовавшийся ион йода #hen – (bE)IZ CH Osluq) CsH Os(водн. 2H (водн.) – hz( вода) Прокдург Часть I: Кинетика реакции витаминов таблетку в ступке и добавить 20 мл дистиллированной воды.Применение Наберите 500 мг витамина в воде до растворения всего твердого вещества: Количественно перенесите пестик, чтобы раздавить таблетку в мерной колбе на 100 мл, и разбавьте до метки дистиллированной водой (обратите внимание на таблетку с точностью до мерной колбы t0) Перенесите раствор в маркированный химический стакан (решение 1) Вы должны быть уверены, что таблетка витамина полностью растворилась.

Количество аскорбиновой кислоты (витамина $\mathrm{C})$ во фруктовом соке определяют титрованием по окислительно-восстановительной реакции.{+}(к) $$ (РИСУНОК НЕ МОЖЕТ КОПИРОВАТЬ)

Эволюция микроструктуры и механических свойств композитного сплава на основе алюминия во время РКУП

  • М. Сараванан, Р.М. Пилла, К.Р. Рави, Б.С. угловое прессование», Compos. науч. Технол. 67 , 1275–1279 (2007).

    Артикул Google Scholar

  • М.Р. Резаи, С. Х. Разави и С. Г. Шабестари, «Разработка нового композита с алюминиевой матрицей, армированного металлическим стеклом Al-Cu-Ti, консолидированного посредством равноканального углового прессования (ECAP)», J. Alloys Compd. 673 , 17–27 (2016).

    Артикул Google Scholar

  • A. Safinajafabadia, R. Sarraf-Mamoorya и K. Zahra, «Влияние органических диспергаторов на структурные и механические свойства Al 2 O 3 /ZrO 2 композитов», Mater.Рез. Бык. 47 , 4210–4215 (2012).

    Артикул Google Scholar

  • Бриджмен П. В., «Влияние высокого напряжения сдвига в сочетании с высоким гидростатическим давлением», Phys. 48 , 825–847 (1935).

    Артикул Google Scholar

  • Найзабеков А.Б., Лежнев С.Н., Волокитина И.Е. Изменение микроструктуры и механических свойств меди при деформации в равноканальном ступенчатом штампе // Мет.науч. Термическая обработка. 57 , 3–5 (2015).

    Артикул Google Scholar

  • Астафурова Е.Г., Захарова Г.Г., Найденокин Е.В., Добаткин С.В., Рааб Г.И. Влияние равноканального углового прессования на структуру и механические свойства низкоуглеродистой стали 10Г2ФТ // ФММ. Встретились. Металлогр. 110 , 260–268 (2010).

    Артикул Google Scholar

  • Я.Бейгельзимер Э., Варюхин В.Н., Сынков С.Г., Сапронов А.Н., Сынков В.Г. Новые схемы накопления больших пластических деформаций с помощью гидроэкструзии // ФММ. тех. Выс. Давлений 9 , 109–111 (1999).

    Google Scholar

  • Дедюлина О.К., Салищев Г.А. Формирование ультрамелкозернистой структуры в среднеуглеродистой стали 40ХГНМ ротационной ковкой и ее влияние на механические свойства // Фундамент. исслед.2013. № 1. С. 701–706.

  • В.М. Сегал и Б.Я. Щукин, Патент РФ № 492780 (1975).

  • Алтухов А.В., Тарасов А.Ф., Периг А.В. Систематизация процессов интенсивной пластической деформации для формирования ультрамелкозернистой и нанокристаллической структур в массивных заготовках // Письма. 2 , 54–59 (2012).

    Google Scholar

  • С. Лежнев, А. Найзабеков, А.Волокитин, И. Волокитина, «Новый комбинированный процесс «прессование-волочение» и влияние на свойства деформируемой алюминиевой проволоки», Procedia Eng. 81 , 1505–1510 (2014).

    Артикул Google Scholar

  • Курапов Г.Г., Орлова Е.П., Волокитина И.Е., Турдалиев А. Пластичность как физико-химический процесс деформации кристаллических твердых тел // Журн. Технол. Металл. 51 , 451–457 (2016).

    Google Scholar

  • А.Найзабеков Б., Лежнев С.Н., Панин Е.А., Волокитина И.Е. Влияние совмещенного процесса «прокатка–прессование» на микроструктуру и механические свойства меди // Тр. 81 , 1499 – 1505 (2014).

    Артикул Google Scholar

  • Валиев Р. З., Лэнгдон Т. Г. Достижение исключительного измельчения зерна за счет интенсивной пластической деформации: новые подходы к совершенствованию технологии обработки // Металл.Матер. Транс. А 42 , 2942–2951 (2011).

    Артикул Google Scholar

  • Лежнев С., Волокитина И., Койнов Т. Исследование влияния равноканального углового прессования на микроструктуру меди // J. Chem. Технол. Металл. 49 , 621–630 (2014).

    Google Scholar

  • Карькина Л.Е., Зубкова Т.А., Яковлева И.Л. Дислокационная структура цементита в зернистом перлите после холодной пластической деформации // ФММ.Встретились. Металлогр. 114 , 234–241 (2013).

    Артикул Google Scholar

  • И.Ю. Хмелевская, Карелин Р.Д., Прокошкин С.Д., Андреев В.А., Юсупов В.С., Перкас М.М., Просвирнин В.В., Шелест А.Е., Комаров В.С. Влияние квазинепрерывного равноканального углового прессования на структуру и функциональные свойства сплавов на основе Ti–Ni. сплавы с памятью формы // Физ. Встретились. Металлогр. 118 , 279–287 (2017).

    Артикул Google Scholar

  • Лежнев С., Найзабеков А., Волокитина И. Особенности изменения структуры и механических свойств стали при РКУП в зависимости от исходного состояния // Журн. Технол. Металл. 52 , 626–635 (2017).

    Google Scholar

  • А. А. Газдер, Ф. Далла Торре, С. Ф. Гу, Ч. Х. Дэвис, Е. В. Перелома, «Микроструктура и эволюция текстуры ОЦК и ГЦК металлов, подвергнутых равноканальной угловой экструзии», Матер.науч. Eng., A 415 , 126–139 (2006).

    Артикул Google Scholar

  • М.Ю. Мурашкин А.В., Бобрук Е.В., Кильмаметов А.Р., Валиев Р.З. Структура и механические свойства алюминиевого сплава 6061, подвергнутого равноканальному угловому прессованию в параллельных каналах // ФММ. Встретились. Металлогр. 108 , 415 (2009).

    Артикул Google Scholar

  • Top PDF СОСТАВ И ОЦЕНКА РАСТВОРИМЫХ ТАБЛЕТОК МЕТФОРМИНА ГИДРОХЛОРИДА

    РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА БЫСТРОРАСТВОРИМЫХ ТАБЛЕТОК ФОЗИНОПРИЛА МЕТОДОМ ПРЯМОГО ПРЕССОВАНИЯ

    Фозиноприл является антигипертензивным ингибитором ангиотензинпревращающего фермента.Это используется при лечении из различных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечная недостаточность, для снижения протеинурии и почечной недостаточности у пациентов с нефропатиями, и для предотвращения инсульта, инфаркта миокарда, и сердечной смерти у пациентов с высоким риском и гипертония. В настоящей исследовательской работе была предпринята попытка приготовить быстрорастворимые таблетки Фозиноприл с повышенной скоростью растворения , что может привести к увеличению биодоступности.Быстрорастворимые таблетки препарата фозиноприла были приготовлены методом прямого прессования. В качестве супердезинтегрантов используют крахмалгликолят натрия, кроскармеллоза натрия, кайронТ-314 и кросповидон . Приготовленные таблетки оценивали по различным параметрам, таким как изменение веса, твердость, рассыпчатость, время дезинтеграции, содержание лекарственного средства, коэффициент водопоглощения, время смачивания, высвобождение лекарственного средства in vitro, FTIR, исследования DSC и краткосрочные исследования стабильности .ИК-спектральный анализ и ДСК-исследование показали, что не было лекарственного взаимодействия с рецептурой , добавками из таблетки. Смесь была исследована на параметры предварительного сжатия. Приготовленные составы таблеток оценивали по посткомпрессионным параметрам. Значения из оцениваемых параметров предварительного сжатия находились в установленных пределах и , что указывало на хорошую текучесть. Все посткомпрессионные параметры оценивались в установленных пределах и , результаты находились в допустимых пределах IP.Было обнаружено, что время дезинтеграции in vitro для быстрорастворимых таблеток составляет от 28 до 69 с. На основании времени дезинтеграции in vitro состав F12 (12,5% кросповидон) оказался многообещающим, и показали время дезинтеграции 28 с. Составы F4, F8, F12 и F16 50 % из лекарство высвобождается через 0,66 мин, 0,67 мин, 0,65 мин, и через 0,72 мин соответственно, и 90 % из лекарство высвобождается через 5,66 мин.82 мин, 5,66 мин, 5,41 мин, и 5,90 мин соответственно по сравнению с другим составом таблетки . Среди всех составов F12 (12,5% кросповидон) оказались перспективными. и показали время дезинтеграции из 28 с, 50 ​​% из препарата, высвобожденного через 0,65 мин, и 90 % из препарата. выпущен через 5,41 мин. Исследование стабильности, проведенное в соответствии с рекомендациями ICH и , показало, что составы стабильны.Результаты пришли к выводу, что быстрое растворение таблеток Фозиноприл, проявляющее улучшенное растворение, приведет к улучшению биодоступности, повышению эффективности и , следовательно, к лучшему соблюдению пациентом режима лечения.

    Мостарар мэйс

    7 Ler mais

    Ассоциация европейских производителей ферросплавов

    НОВОСТИ

    Посмотрите на недавно созданный раздел ИННОВАЦИИ , в котором представлены исследования и проекты производителей ферросплавов и кремния.

    О ЕВРОАЛЬЯЖЕ

    Наша цель – содействовать безопасному, экологически чистому и конкурентоспособному производству ферросплавов и кремния в Европе.

    Общее количество членов включает 21 компанию, управляющую почти 35 заводами в 12 разных странах, с 5000 сотрудников. Совокупный оборот членов составляет около 3500 миллионов евро.


    Контактная информация

    EUROALIAGES
    168 Avenue de TererUren
    1150 Brussels Бельгия

    тел: +32 2 7756301
    Email: [email protected]

    EUROALLIAGES в Твиттере:


    Основные моменты

    Официальный генеральный план конкурентной трансформации энергоемких отраслей ЕС, выпущенный 28 ноября 2019 года.

    Генеральный план является результатом совместной работы Группы высокого уровня по энергоемким отраслям (HLG EII), состоящей из 11 промышленных секторов, включая EUROALLIAGES, Европейскую комиссию, государства-члены ЕС, энергетический сектор, а также организации работников, НПО, аналитические центры и научные круги.

    Работа была организована в трех тематических подгруппах по (1) созданию рынков для климатически нейтральных продуктов экономики замкнутого цикла, (2) разработке климатически нейтральных решений и финансированию их внедрения, (3) ресурсам и внедрению.Генеральный план содержит конкретные политические рекомендации в каждой из этих областей. EUROALLIAGES вместе с другими энергоемкими отраслями призывает новую Европейскую комиссию и парламент сделать выводы по генеральным планам важным связующим звеном между предстоящим «Зеленым соглашением» ЕС и новой промышленной стратегией.


    Быстрые ссылки

    Европейский комитет по диоксиду кремния и история успеха этого побочного продукта:


    Международная конференция MSMF10

    Международная конференция MSMF10

    Десятый международный Конференция по

    ММСФ10
    в г. Брно, Чехия
    12 – 14 сентября 2022 г.

    Вы можете вернуться на эту главную страницу конференции, нажав на логотип вверху или внизу каждой страницы.


    СРОКИ

    Первое объявление
    1 января 9022
    Доставка Короткими тезорами

    09

    31 января

    24 24
    Раннее животное Регистрация 31 мая 2022 108
    мая 31 мая 9022 108
    Доставка рукописей

    09

    31 мая 2022
    211
    Доставка пересмотренной версии бумага 16 октября 2022 246
    Конференция MSMF11 июнь, 2025 1232

    Контактный адрес:
    проф.Павел Андера     Инженерно-физический институт, FME Brno UT,
      Technick 2, CZ-616 69 Брно, Чехия
      Факс: (+420)541 142 842
      Электронная почта: [email protected]

    Доступ к странице: 10956 Последнее изменение: 19 ноября 2021 г.

    POCO представляет материалы, использованные для POCO F3 GT: алюминиевая рама и качественное стекло

    Бренд POCO в очередной раз раздражает пользователей и показывает другие параметры грядущего смартфона LITTLE F3 GT. На этот раз маркетинг компании сосредоточился на алюминиевой раме со скошенной кромкой и качественном стекле.

    До 3-х уровней скоса на задней стороне

    POCO опубликовала в своем индийском профиле Twitter сообщение, в котором показано, как будет обрабатываться скос алюминиевой боковой рамы.Он должен быть изготовлен из алюминия серии Aerospace 7, который также используется в аэрокосмической промышленности.

    Повысьте уровень своей игры Bevel с помощью рамы из алюминиевого сплава аэрокосмического класса.

    Сообщество POCO всегда будет первым, кто получит внутреннюю информацию о том, что происходит в POCO. Хотите быть одним из них?

    Проверьте это место для 2 раунда регистрации.

    PS Кстати, скриншот сделан на # POCOF3GT pic.twitter.com/Nva32AgRcY

    – POCO India – Бог безумия (@IndiaPOCO) 9 июля 2021 г.

    Конструкция будет представлять собой классический сэндвич-дизайн, т.е. сочетание стекло-алюминий-стекло.Что еще более интересно в этой алюминиевой раме, так это то, что она должна иметь до трех уровней скоса, что, по словам компании, должно улучшить эргономику при использовании и играх. POCO также указывает на использование пластиковых рамок на конкурирующих игровых смартфонах.

    На фото под этим абзацем хорошо видны три типа фасок алюминиевой рамы. Это будет радикальный, вогнутый и квадратный скос. По словам компании, это придает эргономике телефона новое измерение.

    Модель Redmi K40 Gaming Edition с ребрендингом

    Похоже, что приближается выход смартфона на индийский рынок, и POCO предоставит нам информацию о первом игровом смартфоне этого бренда в ближайшие дни.Посмотрим, попадет ли этот смартфон и в Европу. Но приятно отметить, что это будет только ребрендинговая модель Redmi K40 Gaming Edition, которая была представлена ​​в конце апреля этого года.

    Redmi K40 Gaming Edition оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 1200, который доступен в топовой конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Аккумулятор емкостью 5 мАч, который можно заряжать с максимальной мощностью до 065 Вт, прослужит долгий игровой процесс.

    В конструкцию также входит пара физических переключателей, задачей которых является скольжение физических игровых кнопок на боковом крае.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *