1樓:在三河古鎮寫生的豌豆
蛋白酶能促進蛋白質消化,主要是胃蛋白酶、胰蛋白酶等。如果蛋白酶的分泌量相對較小,可能引起舉芹消化不良。蛋白酶存在於各種食物中,可以枝答緩多吃些菠蘿和木瓜。
還可以服用一些多酶片或食母生等藥物來彌補。可以多吃維生素猛模b食品,可以多吃粗糧,多吃全麥食品,維生素b存在於麥麩中,多吃動物內臟、豬肝、羊肝等。
氮化酶是什麼?
2樓:網友
氮慎碧化鎂(mg3n2)是由氮和鎂所寬猜舉組成的無機化合物。在室溫純淨的氮化鎂下為黃綠色的粉末,與水反應,常用做接觸媒。簡述鎂鎂是一種輕質有延展性的銀白兆悔色金屬。
在宇宙中含量第八,在地殼中含量第七。
3樓:禕成雙
氮化 氮化(nitridation)是2016年公佈的神帆化學名詞。定義判檔 使用合適的含氮化合物使催化劑的某個組分遊衝雹轉化為氮化物的操作。
4樓:野貓看劇
chemicalbook 為您提供氨基醯化酶的化學性質,熔點,沸點,密度,分子式,分子悄孝跡量,物理性質,毒性,結構式,海關編碼等資訊,同慎銀時您還可以瀏啟並覽氨基醯化酶產。
5樓:普楣楣
生物酶是由活細胞產生的具有催化作用的有機物,大部分為蛋白質仿謹,也有極少罩頌部分為rna。其製造和應用領域逐漸擴大,在紡織工業中的應用也日臻成熟,由過去主要用於棉織物的退漿和蠶絲的脫膠,至現在在紡織染整的各領域的廣泛應備悶基用,體現了生物酶在染整工業中的優越性。
氣體氮化滲層合格,但硬度低,怎麼回事?有辦法補救?
6樓:匿名使用者
強滲實際氨分解率高在60%,原因是氨氣瓶老凍,氨氣出不來。有什麼辦法解決氨氣瓶老凍,氨氣出不來?
7樓:匿名使用者
說一下材料使用硬度的載荷,,氮化溫度,
白氮化用什麼爐?
8樓:一窩裡
傳統的合金鋼料中之鋁、鉻、釩及鉬元素對滲氮甚有幫助。這些元素在滲氮溫度中,與初生態的氮原子接觸時,就生成安定的氮化物。尤其是鉬元素,不僅作為生成氮化物元素,亦作為降低在滲氮溫度時所發生的脆性。
其他合金鋼中的元素,如鎳、銅、矽、錳等,對滲氮特性並無多大的幫助。一般而言,如果鋼料中含有一種或多種的氮化物生成元素,氮化後的效果比較良好。其中鋁是最強的氮化物元素,含有鋁的滲氮結果最佳。
在含鉻的鉻鋼而言,如果有足夠的含量,亦可得到很好的效果。但沒有含合金的碳鋼,因其生成的滲氮層很脆,容易剝落,不適合作為滲氮鋼。
氮化處理後還需要淬火嗎?
9樓:匿名使用者
不需要淬火 氮化本來就是在調質完,經過精加工之後進行的處理,氮化之後只需要精磨,見亮就可以了,是工件加工的倒數第二道工序,所以氮化的時候要特別注意安全,以免磕碰,整不好的話工件就要報廢的 氮化是在滲氮後產生氮化物,是氮化物是工件的硬度公升高,並且其增加耐磨性 而滲碳是增加含碳量,通過淬火併低溫回火後轉變成回火馬氏體,使工件的硬度上公升,含碳量的增加使工件的耐磨性增加。
10樓:芒小羽
淬火只能 在氮化之前,如果是壓樹脂或者膠木粉,就必須要氮化,熱成行的模具,對模具損耗很大,如果想用的久,就要選好的鐵,可以經得起淬火跟氮化,淬火是增加模具成型的整體硬度,氮化是增強模具表面硬度跟耐腐蝕性,氮化層只有表面的公釐左右,基本氮化是放在最後一道工序的,氮化完後,打完光就好了,淬火完了還需要精加工,氮化會使模具表面變脆,淬火一般一次就好了,真空淬火可以讓整塊硬度均勻,氮化可以氮兩次,再氮化就會很脆。
11樓:匿名使用者
氮化和氮碳共滲後一般不需要淬火,碳氮共滲需要淬火。
12樓:匿名使用者
有 需要的,應是從心部心部強度補償的角度考慮,多見於低碳材質。
13樓:蘇州鑫利萊
氮化處理後一般不進行淬火處理、再淬火處理、硬化層會破壞。複合硬化處理主要用於精密電子、五金的表面硬化防腐、該技術特點可處理高精密、易變形電子件、五金件、模具,機械部件、可控變形量在4um以內,是一項不變形硬化、防腐性較強的技術。
14樓:匿名使用者
氣體軟氮化的冷卻方式不一定非要油冷,我的理解是即使油冷也不一定叫淬火。
15樓:維夢錄
液態氮處理專業來說是新增了氰化物氰鹽,這裡只是說了是加入鹽劑處理,沒有說明是液態氮處理使用了氰化物氰鹽,如今中國大部分鐵鍋炒菜鍋的廚具為了不生鏽不粘鍋抗腐蝕都是採用液態氮處理技術的,因為採用氣態氮化處理與離子氮化處理成本高,液態氮處理殘留問題一直是對廚具存在一定後期汙染,對國家水資源汙染帶來後期處理難度,後期處理比較麻煩,一般液態氮處理技術用於非廚具的鋼製零配件的硬化防鏽防腐蝕處理發揮重要的價值地位,
16樓:聽說你把我丟了
熱處理後可以淡化,沒有先淡化後熱處理的!嚴格來說熱處理包括氮化這種工藝。
氮化處理能達到多少深度?
17樓:哎喲帶你看娛樂
深度為。
氣體氮化繫於1923年由德國af ry 所發表,將工件置於爐內,利nh3氣直接輸進500~550℃的氮化爐內,保持20~100小時,使nh3氣分解為原子狀態的(n)氣與(h)氣而進行滲氮處理。
在使鋼的表面產生耐磨、耐腐蝕之化合物層為主要目的,其厚度為,其性質極硬hv 1000~1200,又極脆,nh3之分解率視流量的大小與溫度的高低而有所改變,流量愈大則分解度愈低,流量愈小則分解率愈高,溫度愈高分解率愈高,溫度愈低分解率亦愈低。
18樓:匿名使用者
氮化處理目的是要獲得工件表面的高硬度、提高耐磨性和抗疲勞強度。一般滲層小於,表面有一層很薄的化合物層,這層薄薄的白亮層既耐磨又有一定的耐蝕性,所以一般情況把氮化做為最後一道工序。
19樓:匿名使用者
氮化後表層有一白亮層抗蝕效能很好,所以一般情況把氮化做為最後一道工序。但是要求精度高的工件也可以加一道精磨或超精磨工序。
20樓:匿名使用者
俺們廠一般都是氮化鋼,單邊留10-15道精磨量,沒有問題。
21樓:匿名使用者
回樓主:樓上溫工講得很好,氮化後一般只進行研磨,不再進行其它切削加工,因為氮化產品表面有一層很薄的化合物層,這層薄薄的白亮層既耐磨又有一定的耐蝕性,輕輕一磨就破壞了它的優良效能。如果你的產品必須要磨,那麼在設計和編制氮化工藝時,就要根據技術要求的成品層深加上磨量來考慮。
氮化層的硬度怎麼打
22樓:網友
依據來滲層厚度確定檢自測規範。如果的測試bai結果沒有顯著du低於的,則建議使用,這個規範dao測量精度會高些。但一定要確認打硬度的「應力應變場」沒有超出滲層深度,上面提到的方法就可以作為判斷依據。
23樓:匿名使用者
方便用維氏硬度計的話,就用它來打,是最準確的。
用超聲硬度計打也是很準確的,但前提是超聲硬度計也需要用自己製作好的氮化件樣塊進行校準或標定過。
請問正火+氮化的滲層金相組織是什麼?
24樓:匿名使用者
我來告訴你: 滲層金相組織: (1)在500~590°c滲氮時,在滲氮工藝溫度下由表及裡依次為ε-γ將這種組織緩慢冷卻至室溫,如果表層的含氮量達到左右,則ε-相可能轉化為ζ-相,裡面濃度低的ε相還會析出針狀的γ』-相,α-相中也將有少量的γ』-相沿一定晶面析出。
因此緩冷下來的組織應該是ζ—ε如果表面氮濃度低於,則不出現ζ-相; (2)在590~650°c滲氮時,滲氮層中依次形成ε—γ組織。緩冷過程中ε-相和γ-相的變化情況一如前述,γ-相將發生共析轉變(γ→室溫組織可能是ζ—ε共析—(α
加入滲氮後快冷,則能阻止共析轉變與第二相析出。α-相和ε-相中不析出γ』-相和ζ-相,γ-相也將發生非擴散性轉變,成為含氮馬氏體; (3)在520°c滲氮時,表面氮濃度,則由表及裡ε—γ緩慢冷卻時,ζ『快冷時ε』—
不鏽鋼可以做表面滲氮處理嗎?
25樓:上海艾荔艾金屬材料****
處理的,不鏽鋼氣體滲氮後工件表面硬度可達hv850~1200。
滲氮,是在一定溫度下一定介質中使氮原子滲入工件表層的化學熱處理工藝。常見有液體滲氮、氣體滲氮、離子滲氮。傳統的氣體滲氮是把工件放入密封容器中,通以流動的氨氣。
並加熱,保溫較長時間後,氨氣熱分解產生活性氮原子,不斷吸附到工件表面,並擴散滲入工件表層內,從而改變表層的化學成分和組織,獲得優良的表面效能。如果在滲氮過程中同時滲入碳以促進氮的擴散,則稱為氮碳共滲。常用的是氣體滲氮和離子滲氮。
滲入鋼中的氮一方面由表及裡與鐵形成不同含氮量的氮化鐵,一方面與鋼中的合金元素結合形成各種合金氮化物,特別是氮化鋁。
氮化鉻。這些氮化物具有很高的硬度、熱穩定性和很高的彌散度,因而可使滲氮後的鋼件得到高的表面硬度、耐磨性、疲勞強度。
抗咬合性、抗大氣和過熱蒸汽。
腐蝕能力、抗回火軟化能力,並降低缺口敏感性。與滲碳工藝相比,滲氮溫度比較低,因而畸變小,但由於心部硬度較低,滲層也較淺,一般只能滿足承受輕、中等載荷的耐磨、耐疲勞要求,或有一定耐熱、耐腐蝕要求的機器零件,以及各種切削刀具、冷作和熱作模具等。滲氮有多種方法,常用的是氣體滲氮和離子滲氮。
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