❶ 液压油清洁度不合格的危害有哪些
1、油品清洁度对INA轴承寿命的影响
INA轴承的清洁度对轴承寿命的影响相当大,INA轴承曾为此进行了专门的试验,结果是其差别达数倍乃至数十倍以上。轴承的清洁度越高,寿命越长等人的试验表明:不同清洁度的润滑油对球轴承寿命影响很大。所以,改善润滑油的清洁度能延长轴承的寿命,此外,若润滑油含污物颗粒控制在10um以下,轴承寿命也成数倍增长。
2、油品清洁度对振动噪声的影响
(1)对振动的影响 INA轴承试验中心的试验结果表明:清洁度严重影响轴承的振动水平,尤其是高频带的振动更为显著。 清洁度高的轴承振动速度值低,特别是在高频带。
(2)对噪声的影响 对INA轴承润滑脂中的尘埃对噪声的影响做过试验,证明尘埃越多噪声越大。
3、油品清洁度对润滑性能的影响
❷ 怎么用氧化还原的配平方法,完成Fecl3 Na2o2 H2o=Fe(OH)3 O2 Nacl 呢
氧化还原反应方程式的常见类型及其配平方法 1.关于某物质发生部分氧化还原反应时的配平:例 FeO+HNO3——Fe(NO3)3+NO+H2O 2.关于歧化和归中反应的配平:例 Cl2+KOH——KClO3+KCl+H2O P+CuSO 4+H2O——Cu3P+H3PO4+H2SO4 * Cu(IO3)2+KI+H2SO4——CuI+I2+K2SO4+_____ * CuSO4+FeS2+H2O——Cu2S+H2SO4+FeSO4 3.关于离子反应方程式的配平:例 Cr(OH)4-+OH-+ClO-——CrO42-+Cl-+H2O 4.关于有缺项的方程式的配平:例 Fe(OH)3+Br2+ ——K2FeO4+KBr+H2O NaBiO3(微溶)+Mn2++H+——Na++Bi3++MnO4-+ Cr(OH)4-+ClO-+ ——CrO4-+Cl-+H2O 5.必须应用分数进行配平的情况:例 FeCl2+O2+H2O——Fe(OH)3+FeCl3 K2Cr2O7+KI+H3PO4——K3PO4+CrPO4+I2+H2O 6.关于字母型方程式的配平:例 Clm+OH-——Cl -+ClOn-+H2O NaSx+NaClO+NaOH——Na2SO4+NaCl+H2O 7.关于有机反应程式的配平:例 H2C2O4+KMnO4+H2SO4——CO2+MnSO4+K2SO4+H2O C6H5-CH3+KMnO4+H2SO4——C6H5-COOH+MnSO4+K2SO4+H2O 8.关于分解反应方程式的配平:例 KMnO4——K2MnO4+MnO2+O2 NH4NO3——N2+N2O3+H2O [问题讨论] 1.什么是电子得失配平法?它有什么用途? 2.能否任意设定元素的化合价来配平方程式?怎样设定为好? [典型例题] 例1.配平 Al+Fe3O4——Al2O3+Fe 例2.配平 Fe3C+HNO3——Fe(NO3)3+CO2+NO2+H2O 例3.配平 P4O+Cl2——POCl3+P2Cl5 例4.*配平 C6H5-CH2CH3 +KMnO4+H2SO4— C6H5-COOH+CO2+K2SO4+MnSO4+H2O 例5.配平 AgF+Cl2 +H2O――AgClO3 +AgCl+O2 +HF 例6.配平 HClO3――HClO4+Cl2+O2+H2O
❸ KCLO3和KI和H2SO4怎么反应
氯酸钾把碘离子氧化成单质碘,同时自己被还原为氯离子。
具体配平可以自己尝试。
❹ 硫与氢氧化钠反应的化学方程式
这情况可就多了 我记得常温下单质硫不和纯氢氧化钠反应,但可以和熔融状态下的NaOH反应 4S+8NaOH+O=2NaS﹢2NaSO+4HO(硫既做氧化剂,又做还原剂,转移8mol电子,二个0价硫升到+4价,2个降到-2价,还有两个0价O降到-2价) S和浓氢氧化钠溶液也反应 冷:6NaOH+3S===2NaS+NaSO+3HO 热:6NaOH+3S===△2NaS+NaSO+3HO(氢氧化钠过量,转移4mol电子,2个0价硫降到-2价,一个升到了+4价) 倘使S过量的话,就更麻烦了,产生的副产物会有很多 硫化钠会跟过量的硫反应 NaS+ S=NaS(硫过量的较少时) NaS+2S=NaS(硫过量的很多时) NaS+3S=NaS(硫过量的更多时) 依此类推,NaS+(x-1)S=NaSx 而且亚硫酸钠和硫反应生成硫代硫酸钠 NaSO+S=△NaSO
❺ 国内液压油能达到的清洁度是多少
用NAS1638标准,国内液压油能达到的清洁度是8-10级。
油液清洁度等级标准,GYKLD-B油液清洁度检测仪内置六种测试标准。分别是:1、NAS1638 2、ISO4406 3、GJB420A 4、GJB420B 5、SAE749D 6、SAE4059E。
NAS1638标准:NAS1638是分段计数的,有5个尺寸段。由于实际油液各尺寸段的污染程度不可能相同,因此被测油样的污染度按其中的最高等级来定。
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一、nas1638标准判定
NAS1638是分段计数的,有5个尺寸段。由于实际油液各尺寸段的污染程度不可能相同,因此被测油样的污染度按其中的最高等级来定。这会引起一个问题。
例如,测出的5~10μm的污染度可能是4级,15~25μm颗粒的污染度可能是6级,25~50μm可能是5级,而50~100μm颗粒的污染度可能是8级,这时数据就很难处理,往往使得概念不清。
二、油品检测
液压油用途广泛,是工业用油中使用最多的产品。当前液压元件正向着体积小、功率大方向发展,系统压力越来越高,有的已突破50MPa。为此,普通型的L-HL系列已经趋于淘汰,抗磨型L-HM系列应用更多。
低温性能也是液压油的重要特性,要求在低温环境下设备启动比较容易,且动力传动灵敏,而且液压油换油周期较长,如露天设备通常一年一换,液压油在使用过程中不可避免地要经历四季的变化,因此露天设备使用低凝产品效果较好。
❻ 液压油清洁度等级
液压油清洁度等级标准有几个,我知道“GYKLD-B油液清洁度检测仪”内置六种测试标准,分别是:1.NAS1638 2.ISO4406 3.GJB420A 4.GJB420B 5.SAE749D 6.SAE4059E。用户可以根据不同的油品,选择不同的标准进行测试。最常用的标准主要有NAS1638,简单介绍一下NAS1638标准:NAS1638是分段计数的,有5个尺寸段。由于实际油液各尺寸段的污染程度不可能相同,因此被测油样的污染度按其中的最高等级来定。这会引起一个问题。例如,测出的5~15μm的污染度可能是4级,15~25μm颗粒的污染度可能是6级,25~50μm可能是5级,而50~100μm颗粒的污染度可能是8级,这时数据就很难处理,往往使得概念不清。如果保守的话,就会按照规定判定为8级,认为系统很脏。而事实上,新的磨损理论表明只有尺寸与部件运动间隙相当的颗粒才会引起严重的磨损,也就是说5~15μm的颗粒危害最大,而50~100μm由于无法进入运动间隙,对磨损的影响却不大。所以要灵活运用NAS1638标准。
❼ 型号为me350ll/a序列号dnpmwackff9y
序列号:DNPMWACKFF9Y
型号:ME332LL/A
设备型号:iPhone 5s 16GB 深空灰色(GSM+CDMA)—A1453
出厂时间:2014年06月15日-2014年06月21日
销售地:美国
运营商:US Cellular
产地:成都富士康
置换机:否(参考)
是否有锁:无锁(仅供参考)
购买时间:2014年09月17日
激活状态:已激活(2014年09月17日)
电话技术支持:未过期(2014年12月16日)
硬件保修截止:未过期(2015年09月16日)
剩余保修天数:362天
延保状态:未延保
如果你购买此iPhone5s的时间为2014年09月17日前后(09月16日,09月17日,09月18日),则为全新美版iPhone5s。美版iPhone可能会被提前激活,所以你在10月17日之前购买,都可认为是美版新机,三网通用,支持电信2G、3G、4G,联通2G、3G、4G,移动2G。
❽ 求“生命万岁”这首歌。(巴萨队员听得)
歌曲:Viva La Vida (生命万岁)
歌手:Coldplay(酷玩乐队)
链接:http://api.ning.com/files/*-5LqpRWfnUR/.mp3
Viva La Vida 是西班牙语~翻译成英语就是Live the Life ····
❾ 多硫化钠与次氯酸钠反应方程式(Na2Sx与NaClO反应生成Na2SO4与NaCl)
估计你问方程式吧,
将Na2Sx看成是Na2S和(x-1)个S的组合,即
Na2Sx
=
Na2S
+
(x-1)S。
分别将Na2S
和单质硫用NaClO氧化得到:
Na2S
+
4NaClO
=
Na2SO4
+
4NaCl
(1)
S
+
3NaClO
+
2NaOH
=
Na2SO4
+
3NaCl
+
H2O
(1a)
将(1a)两边乘上系数
(x-1),得
(x-1)S
+
3(x-1)NaClO
+
2(x-1)NaOH
=
(x-1)
Na2SO4
+
3(x-1)NaCl
+
(x-1)
H2O
(2)
最后,(1)(2)合并,得:
2Na2Sx
+ (3x+1)
NaClO
+
2(x-1)
NaOH
=
x
Na2SO4
+
(3x+1)NaCl
+
(x-1)
H2O
对于(1a)而言,先得到
S
+
NaClO
--->
Na2SO4
+
3NaCl
观察得知,右边的Na比左边多,所以,左边必须有另外的含Na的物质,因为是水溶液,所以应该是NaOH,并且NaClO和NaOH并存且NaClO在碱性中稳定,那么,当左边引入NaOH后,等式右边就应该有含氢的物质,在水溶液中,就是水了。 从而得到方程(1a)。