TH83281B - Method for producing atomized metal powder with water - Google Patents
Method for producing atomized metal powder with waterInfo
- Publication number
- TH83281B TH83281B TH502002811F TH0502002811F TH83281B TH 83281 B TH83281 B TH 83281B TH 502002811 F TH502002811 F TH 502002811F TH 0502002811 F TH0502002811 F TH 0502002811F TH 83281 B TH83281 B TH 83281B
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- metal powder
- water
- cool
- cooling
- fluid
- Prior art date
Links
Abstract
ชุดประกาศโฆษณา วันที่ 15 มีนาคม 2562 วิธีการผลิตผงโลหะอะตอมไมซ์ด้วยน้ำซึ่งทำการฉีดพ่นน้ำที่เหมาะสมควรจะมีอุณหภูมิน้ำ: ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสไปยังของไหลโลหะหลอม แตกแบ่งของไหลโลหะหลอมนั้นทำให้เย็นตัวได้ เป็นผงโลหะ ทำการทำให้เย็นตัวที่สองต่อผงโลหะนั้นได้เป็นผงโลหะอะตอมไมซ์ด้วยน้ำ กรณีใช้ น้ำฉีดพ่นในการทำให้เย็นตัวที่สองอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมควรจะไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส กรณี ของการทำให้เย็นตัวที่สองที่ใช้ภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำทำให้เย็นตัวที่แตกแบ่งของไหลโลหะ หลอมพร้อมทั้งบรรจุผงโลหะและทำให้เย็นตัวได้ หรือใช้แผ่นชนกระแทกซึ่งทำให้ชนกันกับน้ำทำให้ เย็นตัวแตกแบ่งของไหลโลหะหลอมพร้อมทั้งผงโลหะได้ อุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมควรจะไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ด้วยการทำให้เย็นตัวที่สองจะสามารถทำให้เย็นตัวในสภาพการเดือดแบบเปลี่ยน ผ่านหรือในสภาพการเดือดแบบนิวคลีเอทจากการทำให้เย็นตัวในสภาพการเดือดแบบฟิล์มได้ สามารถทำให้ผงโลหะเย็นตัวอย่างรวดเร็วจนสามารถทำให้กลายเป็นอะมอร์ฟัสได้โดยง่าย อนึ่ง ในการทำให้เย็นตัวที่สองของผงโลหะที่ถูกแตกแบ่งแล้วจะทำหลังจากที่อุณหภูมิของผงโลหะไม่ เกินจุด MHF และเป็นอุณหภูมิเริ่มต้นการทำให้เย็นตัวที่จำเป็นเพื่อทำให้ไม่มีความเป็นผลึกขึ้นไป ---------------------------------------------------------------------------------------------------- วิธีการผลิตผงโลหะอะตอมไมซ์ด้วยน้ำซึ่งทำการฉีดพ่นน้ำที่เหมาะสมควรจะมีอุณหภูมิน้ำ: ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสไปยังของไหลโลหะหลอม แตกแบ่งของไหลโลหะหลอมนั้นทำให้เย็นตัวได้ เป็นผงโลหะ ทำการทำให้เย็นตัวที่สองต่อผงโลหะนั้นได้เป็นผงโลหะอะตอมไมซ์ด้วยน้ำ กรณีใช้ น้ำฉีดพ่นในการทำให้เย็นตัวที่สองอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมควรจะไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส กรณี ของการทำให้เย็นที่สองที่ใช้ภาชนะที่สามารถบรรจุน้ำทำให้เย็นตัวที่แตกแบ่งของไหลโลหะ หลอมพร้อมทั้งบรรจุผงโลหะและทำให้เย็นตัวได้ หรือใช้แผ่นชนกระแทกซึ่งทำให้่ชนกันกับน้ำทำให้ เย็นตัวแตกแบ่งของไหลโลหะหลอมพร้อมทั้งผงโลหะได้ อุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมควรจะไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ด้วยการทำให้เย็นตัวที่สองจะสามารถทำให้เย็นตัวในสภาพการเดือดแบบเปลี่ยน ผ่านหรือในสภาพการเดือดแบบนิวคลีเอทจากการทำให้เย็นตัวในสภาพการเดือดแบบฟิล์มได้ สามารถทำให้ผงโลหะเย็นตัวอย่างรวดเร็วจนสามารถทำให้กลายเป็นอะมอร์ฟัสได้โดยง่าย อนึ่ง ในการทำให้เย็นตัวที่สองของผงโลหะที่ถูกแตกแบ่งแล้วจะทำหลังจากที่อุณหภูมิของผงโลหะไม่ เกินจุด MHF และเป็นอุหณภูมิเริ่มต้นการทำให้เย็นตัวที่จำเป็นเพื่อทำให้ไม่มีความเป็นผลึกขึ้นไป รูปที่เลือกใช้รูปที่ 3Advertisement set on March 15, 2019. The method of producing atomized metal powder with water spraying should have a suitable water temperature: not more than 30 degrees Celsius to the molten metal fluid, break the molten metal fluid to cool it into metal powder. Perform a secondary cooling method to continue the metal powder to become atomized metal powder with water. In the case of using water spraying for the secondary cooling method, the suitable water temperature should not more than 10 degrees Celsius. In the case of the secondary cooling method using a container that can hold water to cool the broken molten metal fluid and the metal powder and to cool it, or using a impact plate that collides with water to cool the broken molten metal fluid and the metal powder, the suitable water temperature should not more than 30 degrees Celsius. With the secondary cooling method, it can cool in a transition boiling state or in a nucleated boiling state from cooling in a film boiling state. The metal powder can be cooled so rapidly that it can be easily amorphized. In addition, the secondary cooling of the shattered metal powder is done after the temperature of the metal powder does not exceed the MHF point and is the initial cooling temperature necessary to make it non-crystalline. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- The method for producing water atomized metal powder by spraying suitable water should have a water temperature: not more than 30 ° C to the molten metal fluid, shatter the molten metal fluid to cool it into metal powder, and perform a second cooling on the metal powder to obtain water atomized metal powder. In the case of using water spray for the second cooling, the suitable water temperature should not more than 10 ° C. In the case of the second cooling using a container that can hold water to cool the shattered metal fluid, molten metal fluid, and metal powder and cool it, or using a strike plate that collides with water to cool the shattered metal fluid and metal powder, the suitable water temperature should not more than 30 ° C. With the secondary cooling, it can be cooled in a transition boiling state or in a nucleated boiling state from the film boiling cooling state. The metal powder can be cooled so rapidly that it can be easily amorphized. In addition, the second cooling of the shattered metal powder is done after the temperature of the powder has not exceeded the MHF point and is the initial cooling temperature necessary to make it amorphous. The selected figure is Figure 3.
Claims (1)
Publications (4)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH83281S TH83281S (en) | 2007-03-01 |
| TH22995S1 TH22995S1 (en) | 2007-12-28 |
| TH1701005739A TH1701005739A (en) | 2019-03-15 |
| TH83281B true TH83281B (en) | 2021-06-25 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Mihaylova et al. | Overview of Bayesian sequential Monte Carlo methods for group and extended object tracking | |
| WO2013059550A3 (en) | Azeotrope-like compositions of e-1-chloro-2,3,3,3-tetrafluoropropene and uses thereof | |
| WO2015136299A3 (en) | A method of forming parts from sheet metal alloy | |
| WO2016029112A3 (en) | Beverage chiller and associated systems and methods | |
| WO2015148994A3 (en) | Article for use in high stress environments having multiple grain structures | |
| AU2015212280A8 (en) | Liquefied gas producing facility and liquefied gas producing method | |
| GB2558185A (en) | Method of forming golf club head assembly | |
| WO2017203717A8 (en) | Laminate-molding metal powder, laminate-molded article manufacturing method, and laminate-molded article | |
| Bychkov et al. | Combustion phenomena in modern physics: I. Inertial confinement fusion | |
| IN2013MU03700A (en) | ||
| NZ731255A (en) | System and method of cooling by latent energy transfer | |
| TH1701005739A (en) | Manufacturing method of atomized metal powder by water | |
| CN204073204U (en) | A kind of fire extinguishing sub warhead | |
| Mummidi et al. | A little more gauge mediation and the light Higgs mass | |
| Méhats et al. | The quantum Liouville–BGK equation and the moment problem | |
| CN204110435U (en) | Cooling mechanism after a kind of bottled drink packaging | |
| WO2016069280A3 (en) | Method of increasing crystallization temperatures in polypropylene | |
| JPWO2022025091A5 (en) | ||
| MX2012012182A (en) | Forming with cooling. | |
| JP2016117886A5 (en) | ||
| WO2016010789A3 (en) | Method of cold-cleaving sapphire material at cryogenic temperatures | |
| GB2554753B (en) | An item of headwear for cooling the head | |
| BR112017004022A2 (en) | steel plate fabrication method | |
| Ghosh et al. | Compton cooling and its effects on spectral and hydrodynamic properties of an accretion flow around a black hole: results of a coupled monte carlo TVD simulation | |
| TH154402S (en) | Container sleeve |