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1)  ammonia carburizing
氨气渗碳
2)  liquid carbourizing
碳氨共渗
1.
The result of ex-periment is satisfactory,It’s universally acknowledged that is a successful new pro-cess which rings are continued to use liquid carbourizing.
可再生液体碳氨共渗新工艺用在钢领的渗碳处理中,取得了满意结果。
3)  ammonia carburizing
氨渗碳
4)  gas carburizing
气体渗碳
1.
Based on the experimental results of adding RE to gas carburizing in routine temperature(920~930 ℃),the RE carburizing process model in the routine temperature is put forward.
基于常规温度(920~930℃)下气体渗碳进行优化加入稀土元素的试验结果,提出常规温度下稀土渗碳的工艺模型,用通用有限元分析AD INAT程序进行了数值模拟,取得了较满意的结果。
2.
The factors which affect gas carburizing quality of die & mold steel are analyzed, and ten kinds of usual defects are stressed mainly,as well as the improvement steps are provided.
分析了影响模具钢气体渗碳质量的因素,重点对其10种常见缺陷进行了分析,并提出了改善措施。
3.
In the paper,the author presents the principle of computer control on gas carburizing with great attention on the improvement of control accuray of carbon potential.
介绍计算机控制气体渗碳的原理 ,重点阐述怎样提高碳势控制精度。
5)  carburizing atmosphere
渗碳气氛
1.
Atmosphere directly generated from air and kerosene in heat treatment furnaces is a very praetical carburizing atmosphere.
本文简述了煤油添加空气直生式渗碳气氛的形成原理。
6)  Gas carburization
气体渗碳
1.
The rates of gas carburization in practical atmospheres have been investigated at 925℃.
建立了以CO解离吸附与氧脱附为基础的气体渗碳动力学模型。
补充资料:氨气

    氨化学式NH3,分子量17.03。分子中氮原子是以不等性sp3杂化的。在四个杂化轨道中有三个轨道和三个氢原子结合形成三个σ键,另一个轨道为不成键的孤电子对占有。由于孤电子对对成键电子对的排斥,N-H键间的夹角为106.6°,因此氨分子结构是三角锥形,氮原子位于锥顶,三个氢原子位于锥足,又因这一对孤电子对电子云较多地分布在氮原子的上部,因此使氨分子有很大的极性,同时表现出很强的加合性。氨分子的结构特点决定了氨分子的特性。液态和固态氨的分子间存在着氢键。氨是无色有强刺激性气味的气体。密度0.7710克/升(标准状况),熔点-77.7℃,沸点-33.35℃,临界温度132.9℃,临界压力11342.3kPa(112.3大气压)。氨在常温下很容易加压成为无色液体,也易凝固为雪状固体。极易溶于水,在标准状况下1体积水可溶解1200体积氨,在20℃时,1体积水可溶解700体积氨。溶液显碱性。易溶于乙醇和乙醚。液氨是良好的极性溶剂。液氨有微弱的电离作用。
    液氨能溶解碱金属,生成深蓝色溶液,很浓的碱金属氨溶液是强还原剂。氨通常很稳定。高温时可分解为氢气和氮气。有还原性,在纯氧气中燃烧显黄色火焰,生成氮气和水。在铂催化作用下,加热时会被氧化生成一氧化氮。通过加热的氧化铜时,可夺取其中氧。在常温下,氨在水溶液中能被许多强氧化剂(Cl2、H2O2、KMnO4、NaClO等)氧化,如:3Cl2+3NH3=N2+6NH4Cl,氨分子可发生取代反应,氨分子中的氢原子可被其它原子或原子团取代,生成氨基-NH2,亚氨基=NH和N≡的一系列氨的衍生物。取代反应的另一种形式是氨以氨基或亚氨基取代其它化合物中的原子或基团,如:
   HgCl2+2NH3=Hg(NH2)Cl↓(氨基氯化汞)+NH4Cl
    氨还能进行加合反应,氨分子中氮原子上的孤电子对能跟其它离子或分子形成共价配位键;氨跟酸反应,生成铵盐,氨跟许多金属离子(Ag+、Cu2+、Cr3+、Zn2+等)及BF3分子形成氨络离子和络合物:[Ag(NH3)2]+、[Cu(NH3)4]2+、[Cr(NH3)6]3+、BF3·NH3。氨有广泛用途,可用于制液氨、氨水、硝酸、尿素、铵盐、塑料、染料、及医药等。氨水和铵盐可作化肥、无水氨可作致冷剂。实验室用铵盐跟熟石灰混和共热制得。工业上用氢氮混合气体在加热、加压、催化剂作用下合成。

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参考词条