低温液面计

仪器信息网低温液面计专题为您提供2024年最新低温液面计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括低温液面计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的低温液面计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合低温液面计相关的耗材配件、试剂标物,还有低温液面计相关的最新资讯、资料,以及低温液面计相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

低温液面计相关的厂商

  • 成都盛杰低温设备有限公司是专业从事研发、生产、销售系列液氮生物容器(不锈钢和铝合金系列)、低温液体储运容器(罐、槽、釜等)、各种非标低温容器、低温管道、低温电子设备、液氮生物容器监控管理系统、干细胞库运营管理系统等产品的高新技术企业。  成都盛杰一直秉承“质量第一、技术领先、诚信服务、创新发展”的企业经营理念。盛杰的技术团队是由一批有近三十年研发、生产各类低温液体贮运设备的专业技术人员组成,特别在真空获得与保持、在多层绝热工艺、在生物制品冻存、在低温智能电子控制系统等方面积累了丰富的经验。公司目前拥有产品外观**2项、实用新型**6项、软件著作权2项,注册商标3项。公司拥有先进的制造设备,先进的制造工艺,先进的检测手段,具有专业化的低温产品设计和规模生产能力。公司拥有多个大型低温工程实施的成功经验,并与多所高校、科研机构建立了技术合作,业务范围广泛涉及干细胞库、血站、医院、生物工程、畜牧、高校、科研院所、机械、石化、半导体、航空航天、超导、工业气体液体、冶金、新材料、空分以及低温化工等领域。  公司严格执行ISO9001和ISO13485质量控制程序,严把产品质量关,保证产品出厂合格率为100%%。同时,公司建立了快速反应的售后服务体系,确保用户能放心的使用本公司产品。  如今,盛杰员工在先进的企业理念和科学的企业管理推动下,在政府良好的政策环境引导下,用自己的勤劳和智慧,协同广大同仁努力将低温产业推向一个新的高峰。我们坚信:质量第一、技术领先、诚信服务、创新发展是迈向成功的基石,盛杰公司热切希望新老客户与我们携手共进,共创美好未来!
    留言咨询
  • 400-860-5168转6173
    多场低温科技(北京)有限公司于2017年正式运营,在2021年团队整体迁入怀柔科学城产业园;并且公司在2020年获得高新技术企业资质,2023年获得北京市专精特新企业认证。公司致力于全环境压电超精密运动控制技术以及产品的开发与推广。得益于公司在极端环境领域即“强磁场、超高真空和极低温环境”长期的探索与积累,多场科技已形成了具有国际领先技术水平的极端环境纳米运动控制产品集群,成为国际上为数不多的,可以提供全套极端环境下的纳米级运动控制解决方案的团队。在此基础上,多场科技积极推动技术延伸,迅速发展出高水平的全环境超精密压电运动控制以及综合物性表征手段,形成了模块化的全品类超精密运动控制以及涵盖力热声光电全方面的物性表征系列产品,并推出了融合多场先进技术的综合物性表征平台等整体化解决方案。公司产品已服务于国内外百余所知名高校及研究机构,并受到一致好评。公司坚持创新引领、稳扎稳打、广泛开展合作、积极拓展业务范围,面向半导体、精密光学、精密仪器、航空航天、工业自动化等领域,着力打造超精密运动领域一体化集成式解决方案,帮助客户更高效的推动技术发展,在国内工业升级、芯片自主化,军工、航天国产化等大趋势下,为相关行业和领域突破“卡脖子”问题提供了强力的技术支撑。
    留言咨询
  • “中船重工鹏力(南京)超低温技术有限公司”是利用中国船舶重工集团公司平台和南京柯德超低温技术有限公司资源于2014.3月成立;是一家专业的低温制冷机、低温装置及恒温器、低温液化及工程应用、低温分离、纯化设备的制造商,同时也是一家可提供全方位低温应用及解决方案的服务商。公司在总经理高金林博士的带领下,致力于打造国内一流、全球领先的低温制冷企业。本公司以满足广大低温用户对高品质、高性能、中国制造的低温产品以及对专业、全面的低温解决方案的需求为企业宗旨,以振兴我国的低温制造业为历史使命。公司与中科院物理所、低温中心、浙江大学、南京大学、东南大学、华中科技大学等国内著名研究所和高校保持着良好的合作关系,受到国内知名院士(周远院士、赵忠贤院士等)和专家的一致好评。
    留言咨询

低温液面计相关的仪器

  • 仪器简介:KALTGAS 是一种利用液氮蒸发进行冷却和控温的前沿技术,通过控制液氮蒸发速率,获得稳定的C低温气流,甚至能够确保气流的准确温度控制,Z低温度到-180℃。液氮(LN2)在液氮罐中蒸发形成低温氮气,KALTGAS 以低温氮气作为冷却介质对外部样品和系统进行冷却或准确温度控制。在很多应用案例中,低温氮气可以直接用来给样品降温,也可以将低温氮气通入样品室,对整个腔室进行低温冷却。主要应用领域: 塑料,金属,复合材料等耐热性能测试 电子元器件冷却实验 样品腔室冷却 生物样品,食品及其他样品的快速冷却 其它低温冷却应用 材料拉伸或扭转实验 金属冲击实验 化学或物理实验 化学工艺研究实验KALTGAS 是基于对低温氮气温度和流量的控制来实现对外部体系的冷却,Z低温度可控制在-180℃。液氮(LN2)在液氮罐中蒸发形成低温氮气,KALTGAS 正是通过蒸发的低温氮气作为冷却介质进行准确温度控制。由于液氮汽化器可以调节,大限度减小液氮消耗,自动调节制冷功率和气体流量。低温氮气通过真空隔热的柔性金属管输送至待冷却的样品上,KALTGAS 只几分钟内即可输出供应-180℃ 的低温氮气气流。 很多应用当中,KALTGAS 只提供低温氮气气流,气流量可以通过SL1 安诠控制器进行调节,如果没有选择加热器与SL1 连接,就无法确保准确的温度稳定性。 如果需要准确和稳定的氮气气流,就要加装后加热模块,该模块可以直接和管路连接,也可以安装在低温气流管路右侧的腔体里面。后加热模块将低温气流加热至设定温度,确保流速稳定,温度准确的气流输送至外部样品或系统。 除J速冷却和控温之外,KALTGAS 的另一大优点在于模块化设计,通过更换当个模块,比如:氮气管路,汽化器或加热器等,就可以改变制冷速率。基本模块,液氮罐和真空泵不变。技术参数:型号T-G 50-1T-G 50-2T-G 50-3T-G 50-4 T-G 50-5液氮汽化器功率500W液氮消耗量1.1-11L/h低温氮气管路V2A,1.8米,柔性,带真空泵液氮罐虹吸管连接方式KF NW 50接头规格外螺纹接头联管螺母接头卡盘接头Swagelok卡套接头内螺纹接头 安诠控制器SL1 调节液氮蒸发率 通过设置旋钮可调节液氮蒸发速率,调节百分比例范围为0~100。低温氮气蒸发量由汽化器功率和设置的蒸发速率决定,汽化器功率范围为100~1000W。当汽化器功率为1000W 时,每小时Z大可蒸发低温氮气14000L。(当汽化器功率为100W 时,每小时Z大可蒸发低温氮气1400L) 过温保护功能 安诠控制器可以监控两个加热单元(液氮蒸发器,加热器),防止过热。其中任意一个加热单元的内部温度高于安诠设定温度,安诠控制器将会关闭KALTGAS 系统,并且声音报警,此时须手动才能重新启动。
    留言咨询
  • 液氮速冻机海鲜面点预制菜超低温保鲜设备【液氮冷冻制冷设备】售后服务液氮速冻的优势 1、液氮速冻让食品迅速冻结,快速通过冰晶生长带,不破坏细胞壁,不流失组织液,保持食品原色、原味、原质。 2、速冻不流失食品汁液,不影响到解冻食品的色泽、口感以及营养等特性,营养素及天然色素不会随食品汁液流失;特别是果蔬类食品;根据专家对冷冻草莓产品进行冷冻工艺口感质地破坏性测试的相关研究表明,使用超低温液氮速冻时,草莓保持了较高的紧密质地。 3、速冻不损失水分,减少食品速冻过程的表面干耗和脱水,几乎不损失重量; 4、超低温速冻的食品抑制了细菌生长和生物酶活性,速冻后的食品冷藏时间可长达数月甚至数年,食品不变质,食用安全。5、解决了特色美味的地域性限制,让原味食品方便的输送到世界各地。6、解决产量过剩、过期、变质等问题。 【液氮冷冻制冷设备】参数规格 液氮速冻机海鲜面点预制菜超低温保鲜设备隧道式液氮速冻设备技术参数:规格型号——SD-X-9600-1200;网带尺寸――9500*1200 长*宽;网带运行速度――5~25mm 可任意设定(根据产品不同运行时间任意定制);工作温度――室温~-120℃可任意设定;安装参数:电力——380V、50Hz、5KW;液氮使用压力——0.4~0.6Mpa;设备外形尺寸――9600mm ×2080mm×1780 mm; 柜机式液氮速冻设备技术参数:设备型号一:SD-G-600KG/H(600公斤每小时)外形尺寸——3080mm*2160mm*2060mm;推车尺寸――1280mm*880mm*1750mm,2部装机功率――380V.50Hz.2.5Kw工作温度――室温~-120℃可任意设定;保温层厚度――120mm,确保设备在高低温时外表面温度是常温 安装参数:电力——380V、50Hz、2.5Kw液氮使用压力——0.4~0.6Mpa;设备外形尺寸――3080mm*2160mm*2060mm 【液氮冷冻制冷设备】适用范围不管您是何种规模大小的食品生产商——大规模生产的食品制造企业、小规模生产的食品加工商,或者是正在规划中的食品企业,科威嘉尼公司都能满足您的不同生产需要。我公司凭借先进的应用技术帮助您提升产能,降低成本,大化您的回报率,让您在激烈的市场竞争始终处于良好地位。毫无疑问,液氮是当今环保的冷却及冷冻方式!液氮的超冷温度它可以快速和有力的使食品降温,确保食品的水分和品质被完整保存。同时,我们明白,在食品加工设备的投资是一项非常重要的决定,尤其是在当今经济环境下,我公司帮助您在投资之前做出正确而可
    留言咨询
  • 导言:随着现代高新技术的发展,先进陶瓷已逐步成为新材料的重要组成部分,成为许多高技术领域发展的重要关键材料,备受各工业发达国家的极大关注,其发展在很大程度上也影响着其他工业的发展和进步。由于先进陶瓷特定的精细结构和其高强、高硬、耐磨、耐腐蚀、耐高温、导电、绝缘、磁性、透光、半导体以及压电、铁电、声光、超导、生物相容等一系列优良性能,被广泛应用于国防、化工、冶金、电子、机械、航空、航天、生物医学等国民经济的各个领域。先进陶瓷的发展是国民经济新的增长点,其研究、应用、开发状况是体现一个国家国民经济综合实力的重要标志之一。一、设备概述:先进陶瓷材料高低温环境试验箱,半导体材料高低温环境试验箱,液氮制冷型高低温环境试验箱,桌面型液氮制冷高低温环境试验箱,Delta高低温环境试验箱可进行产品的极限高温、低温的可靠性验证,适用于陶瓷材料研究、半导体材料、电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。本试验箱具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。二、设备开发目的:打破国外技术垄断,为国内先进陶瓷材料和半导体材料研究机构、高等院校实验室提供具有自主知识产权和良好售后服务、性价比高的国产优质液氮制冷型高低温冲击试验箱。美国Delta环境试验箱能够提供的9000型桌面型高低温试验箱,我们国产化的设备功能基本能够完全替代,并且部分功能和结构设计加以改进,能带给客户更良好的用户体验和服务价值。不同的实验室需要的环境箱功能不太一样,我们可以按照客户的需要量身定制适合的高低温环境箱,高低温温度范围、箱体尺寸、箱门结构、附加功能等都接受个性化定制。 (美国Delta环境试验箱9000系列产品参数)三、设备主要技术参数:1. 产品名称规格型号液氮高低温冲击试验箱(桌面型)GS-FR30902. 试样说明本试验设备适用于:陶瓷材料、高分子材料、电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高、低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验。本试验设备禁止:易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存腐蚀性物质试样的试验或储存生物试样的试验或储存强电磁发射源试样的试验或储存3. 容积、尺寸和重量3.1. 标称内容积3.2. 内箱尺寸3.3. 外型尺寸3.4. 整机重量18L(尺寸容积可按照客户要求定制)深200×宽 300×高 300 mm(尺寸容积可按照客户要求定制)深690×宽850×高6800(尺寸容积可按照客户要求定制)约30kg(比女朋友轻多了,一个成年男性工程师可以轻松抱得动!)4. 性能4.1. 测试环境条件4.2. 测试方法环境温度为10-30℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下GB/T 5170.2-1996 温度试验设备4.3. 温度范围低温-80℃~高温+190℃4.4. 升温速率≥20℃/ min4.5. 降温速率≥20℃/ min5. 结构特征5.1. 保温围护结构外壁材料:钛合金板,表面喷塑处理内壁材料:钛合金板箱体保温材料:硬质聚氨酯泡沫+耐高温玻璃纤维门保温材料:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维6. 制冷系统6.1. 工作方式液氮直接降温方式6.6. 制冷机控制方式控制系统的 (可编程逻辑控制器)根据试验条件自动调节电磁阀控制液氮流量的运行工况6.7. 制冷剂液氮
    留言咨询

低温液面计相关的资讯

  • 低温蒸发光散射检测器的技术规格包括以下几个方面
    低温蒸发光散射检测器的技术规格包括以下几个方面低温蒸发光散射检测器(LowTemperatureEvaporativeLightScatteringDetector,LT-ELSD)是一种常用于液相色谱(LiquidChromatography,LC)分析中的检测器。其技术规格包括以下几个方面: 待测物范围:低温蒸发光散射检测器适用于各种化合物的检测,包括有机化合物、无机化合物和生物大分子等。 灵敏度:该检测器具有较高的灵敏度,在微量样品中也能够实现可靠的检测。通常以信噪比或最小可检出量来评估灵敏度。 动态范围:动态范围指在同一样品中可以线性地量化不同含量的待测物。宽动态范围使得该技术能够适应不同样品的分析需要。 检出限:指在给定条件下对目标化合物所能达到的低检测限制。这通常取决于仪器本身和分析方法设置。 准确性和重复性:准确性表示待测结果与真实值之间的接近程度;重复性则是指重复进行多次测试时结果之间的一致性。这些指标对于仪器的可靠性和分析结果的可信度至关重要。 温度控制范围:低温蒸发光散射检测器通过控制样品在某一特定温度下蒸发,从而实现检测。因此,该设备应具备能够精确控制和调节温度的功能,并且适用于不同类型待测物的分析需求。 数据采集速率:数据采集速率表示该检测器能够以多快的频率获取并记录结果。较高的数据采集速率有助于更好地观察和解释峰形及其变化。
  • 中科院理化所在极低温制冷研究方面取得重要进展
    极低温制冷是指制冷温度低于1K的制冷技术,广泛应用于凝聚态物理、天文观测、量子计算等领域,至今已经有20余项诺贝尔物理学奖成果来自极低温区,如超流3He、量子霍尔效应等。绝热去磁制冷和稀释制冷是目前主流的极低温制冷技术,其中绝热去磁制冷利用磁热材料的磁热效应实现制冷,具有高效、不依赖重力等优点,稀释制冷利用3He原子在极低温下从浓相流入稀相时吸热来实现制冷。中科院理化所低温与制冷研究中心立足于小型低温制冷的长期研究积累,从2019年开始开展极低温制冷的研究工作,近期取得了一系列重要进展。在绝热去磁制冷技术方面,深入研究了多级间歇和连续循环的高效热力学流程,与所内晶体中心交叉合作开发了高传热效率顺磁盐模块,搭建了单级和多级绝热去磁制冷系统,解决了高精度控温等技术难点。三级制冷系统最低温可达48.6 mK,温度波动控制在 μK级别。在稀释制冷技术方面,搭建了特殊形式的冷凝泵型稀释制冷机,揭示了低驱动力下稀释制冷整机运行机理和损失机制,解决了低温循环启动等技术难点,系统最低温达到108 mK,进一步的优化工作仍在进行。上述研究工作对于提升我国极低温平台的自主研发能力有重要意义,大力支撑包括天文望远镜、量子计算机和单光子探测器等高端设备的研制和前沿科学研究。绝热去磁制冷机实验平台冷凝泵型稀释制冷机实验平台
  • 广州能源所在低温厌氧消化的生物强化方面取得进展
    利用厌氧消化技术实现有机物废弃物减量和生物质能源(甲烷)回收是当前国内外处理有机废弃物的主流技术。微生物是有机废弃物厌氧发酵的核心,其生长及代谢活性受温度影响,大部分沼气工程的发酵罐在中温(37±2℃)或高温(55±2℃)条件下运行可获得最佳的发酵效率。然而,在我国寒区低温季节,运行大型中温或高温发酵罐所需增保温能耗极高,甚至超过产能的一半,造成经济效益低,导致我国北方沼气产量与规模均低于南方。虽然低温厌氧发酵(20℃以下)具有能耗低优势,但低温下微生物生长及代谢较缓慢,因而甲烷产量低。   针对以上问题,中国科学院广州能源研究所生物质能生化转化研究室生物燃气课题组探究了低温抑制厌氧发酵的机制;在此基础上,利用经长期驯化获得的产甲烷菌系对低温连续厌氧发酵进行生物强化,评价生物强化效果;从微生物群落组成与宏基因组学层面揭示了生物强化机制。相关研究成果以Effect of bioaugmentation on psychrotrophic anaerobic digestion: Bioreactor performance, microbial community, and cellular metabolic response(《生物强化对低温厌氧消化的影响:生物反应器性能、微生物群落及细胞代谢的响应》)为题,发表在Chemical Engineering Journal上。   具体成果如下:低温抑制厌氧发酵的主要原因。相比于细菌,古菌(主要指产甲烷菌)对低温更敏感,能够引起反应器内中间代谢产物产生和降解速度不平衡,造成挥发性脂肪酸累积和甲烷产量低;细菌和古菌对温度的响应存在差异,利用宏组学技术结合KEGG代谢通路数据库,发现古菌中仅编码两种耐冷基因(Htpx、CspA)(图1a),但细菌中编码多种耐冷基因,如HslJ、Hsp15、CspA、MerR、HtpX、HspQ(图1b),说明古菌的耐冷能力较差,导致古菌倍增速率明显低于细菌。因此,提高反应器中产甲烷菌的丰度及耐冷能力是促进低温产甲烷的关键。   为强化低温厌氧发酵,科研人员向低温抑制的发酵罐内投加了自主研发的丙酸产甲烷菌系,从而促进丙酸及乙酸降解,避免酸抑制,提高产甲烷性能。研究采用的连续式(每天投加一次菌系)和间歇式(每周投加一次菌系)两种生物强化方法均具有显著的解抑增效作用(图2a),可缓解丙酸的累积(图2c),恢复甲烷产量(图2b),强化效果在停止投加菌系后可维持至少14个水力停留时间(140天)(图2a)。微生物群落分析表明,生物强化提高了嗜乙酸产甲烷菌(Methanothrix harundinacea和Methanosarcina flavescens)的相对丰度(图2d);产甲烷菌基因功能分析发现主导调控合成脂多糖以及谷胱甘肽的基因丰度显著增多(图3),这类代谢产物曾多次被报道利于增强微生物适应恶劣环境的能力。   上述研究揭示了低温下厌氧甲烷化低效的微生物机理,并证实了外源投加菌系进行人为干预可改变厌氧发酵系统内微生物组成,定向提高关键产甲烷菌生物量,促进产甲烷进程,从而提高低温厌氧发酵性能,为有机废弃物低温厌氧消化的生物强化技术形成与优化奠定了理论基础、提供了指导。   研究工作得到国家自然科学基金面上项目、中科院战略性先导科技专项(A类)、中科院青年创新促进会等的支持。实验设计图1.低温对厌氧消化微生物代谢的影响。a、产甲烷菌;b、细菌。图2.生物强化对低温厌氧消化性能及微生物的影响 a)生物强化过程及产气性能示意;b)生物强化对不同阶段甲烷产量的影响(R-37:37℃中温对照;R-20Bio:20℃低温生物强化反应器;R-20:20℃低温对照;D17-34:第17-34天;D35-252:第35-252天);c)生物强化对乙酸和丙酸浓度的影响;d)微生物群落演替;e)各反应器内不同阶段pH平均值。图3.生物强化对微生物基因丰度的影响。a)古菌;b)细菌(Ino:接种物)。

低温液面计相关的方案

低温液面计相关的资料

低温液面计相关的论坛

  • 液氢推进剂贮箱绝热材料低温热导率测试中面临的挑战及其解决方案

    液氢推进剂贮箱绝热材料低温热导率测试中面临的挑战及其解决方案

    [align=center][color=#990000][img=液氢用隔热材料热导率测试,690,489]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203220921348958_6121_3384_3.png!w690x489.jpg[/img][/color][/align][color=#990000]摘要:对于运载火箭低温绝热贮箱,特别是针对温度极低和危险性极大的液氢推进剂,如何准确测量贮箱绝热材料热导率面临着诸多严峻挑战,如液氢安全性、大温差多种传热方式共存、地面及空间使用条件和测试设备造价等。本文详细介绍这些技术难题,并提出了解决这些难题且具有高可靠性和低成本性的技术方案。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [size=18px][color=#990000]一、概述[/color][/size]对于运载火箭发动机用的液氢燃料,需要专门设计的低温绝热贮箱以最大限度的避免液氢介质的漏热损失。同时,由于重量和空间环境的限制,贮箱的设计要求并不允许使用传统的低温绝热类型和材料,如真空绝热层、珍珠岩等材料。目前低温推进剂在轨贮存较为常用的组合绝热材料为泡沫与多层隔热材料( MLI)[1]。运载火箭在整个发射过程主要存在三种热量来源:一是起飞前地面的外部热环境;二是发射过程中箭体表面与空气摩擦产生的热量 三是太阳光照、宇宙射线等外界辐射的直射和反射。 前两种热环境中低温绝热贮箱的漏热途径主要是对流和固体传热,而第三种条件下,由于周围环境真空度很高,辐射成为主要的漏热方式。因此组合绝热材料设计需同时考虑上述几种传热方式,以阻断低温贮箱的漏热路径,同时还需在模拟以上外部热环境的条件下对贮箱用绝热材料的热导率进行准确测量和评价。对于运载火箭低温绝热贮箱,特别是针对温度极低和危险性极大的液氢推进剂,如何准确测试贮箱绝热材料的热导率将面临严峻挑战。本文将详细介绍液氢温度下绝热材料热导率测试中存在的技术难题,并提出了相应的解决方案。[size=18px][color=#990000]二、技术难题[/color][/size]从上述低温绝热贮箱的热环境可知,需要在地面模拟出相同的环境条件下才能对贮箱用绝热材料的热导率进行准确合理的测试评价。由此会带来以往低温热导率测试从未遇到过的一系列技术难题。(1)首先是测试温度问题:考虑到氢气的熔点为13.99K,沸点为20.271K,由此就必须要在液氢(14~20K)温度范围内测试绝热材料的热导率。而直接以液氢作为低温介质,并采用现有热导率测试方法,会存在巨大的安全问题和高昂的测试设备造价。(2)测试方法问题:为避免采用危险的液氢介质,且还要实现液氢温度下的低温热导率测试,按照ASTM C1774“低温绝热系统热性能测试的标准指南”的推荐[2],可供选择的测试方法一是采用液氦做介质的蒸发量热法,二是采用低温制冷机的电功率法。因为采用液氦作为低温介质的成本更是巨大,所以较优的方案是采用低温制冷机。但在20K低温下进行热导率测试,测试设备中的低温漏热非常严重,必须采用大功率的低温制冷机,而大功率低温制冷机的售价非常昂贵,因此如何采用低功率制冷机实现液氢温度环境是首先需要解决的关键问题。(3)低温大温差问题:在液氢贮箱中使用的低温绝热材料将处于内部温度为20K左右,外部温度为室温的大温差条件。在此270K的大温差下,绝热材料内部必然会存在热导、对流和辐射三种传热机理。如何在此大温差下准确测量绝热材料的等效热导率也是需要解决的关键问题。(4)环境气压模拟问题:在液氢储箱绝热材料使用过程中,所经历的气压环境是从发射前的地面一个大气压到发射后的空间高真空,因此在热导率测试过程中需要实现从常压到高真空的整个负压范围内的模拟。(5)绝热稳定性测试问题:如果运载火箭液氢加注后在室外大气压下的停放时间增加,绝热材料的热导率会产生显著增加现象,甚至会出现热导率数量级上的增大。这是因为当空气渗入隔热材料时,隔热材料会从空气中低温吸附水蒸气、二氧化碳、氧气和氮气,并随后在颗粒之间的间隙中形成具有高导热性的固体颗粒和液滴。因此,对于绝热材料的低温热导率测试,必须要具备长时间常压下大温差的连续测试能力。(6)饱和气体模拟问题:在液氢推进剂加注过程中[3],需要加载高纯度氮气和氦气进行置换,而加压氮气和氦气会渗入绝热材料中,因此在绝热材料热导率测试中需要具备模拟相应气体饱和条件的能力。[size=18px][color=#990000]三、解决方案[/color][/size]针对液氢贮箱用绝热材料热导率测试中所面临的上述技术问题,提出了以下解决方案:(1)针对液氢温度的实现,将采用低温制冷机和液氮的组合形式。通过廉价的液氮低温介质(77K)提供基础低温环境和低温漏热防护,然后通过小功率制冷机再将测试温度降低到20K左右,由此可大幅降低测试设备的造价。(2)针对各种气氛和气压的模拟实现,整个测试系统为双真空腔套筒结构。热导率测量装置放置在内部真空腔内,此内部真空腔侧壁内通液氮介质形成基础低温。采用穿过外部和内部真空腔壁的低温制冷机对样品进行冷却以实现最低液氢温度下的热导率测试。内外两个真空腔室可以独立进行气氛和气压的调节和控制,以模拟不同的气氛环境条件。(3)针对低温绝热材料热导率测试,具体的测试方法借鉴了ASTM C1774指南,绝热材料样品上的温度形成采用了ASTM C1774中的电功率法结构,但热导率测试则采用了热流计法。通过此方案,被测样品采用为单片矩形平板,可以轻易实现大温差下的热导率测试。综上所述,通过上述测试方案,可比较顺利和较低造价的解决液氢贮箱实际操作条件下绝热材料的热导率测试问题,并具有长时间连续测量的可靠性和低成本性。[size=18px][color=#990000]四、参考文献[/color][/size][1] 闫指江, 吴胜宝, 赵一博,等. 应用于低温推进剂在轨贮存的组合绝热材料综述[J]. 载人航天, 2016, 22(3):5.[2] ASTM C1774 Standard Guide for Thermal Performance Testing of Cryogenic Insulation Systems, ASTM International, West Conshohocken, PA (2013).[3] 王红雨. 液氢加注系统的气体置换方法探讨[J]. 低温与特气, 2007, 25(3):3.[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 低温试验箱知识普及之什么叫压缩机的液击?

    一、什么叫液击? 答:(1)低温试验箱压缩机制冷剂因未能或未充分吸热蒸发,制冷剂液体或湿蒸汽被压缩机吸入到压缩机内称为液击。 二、什么原因能引起低温试验箱压缩机液击? 答:(1)气液分离器或低压循环桶的液位控制失灵,导致液位超高。 (2)供液量过大,供液过急。节流阀内漏或开度过大。 (3)蒸发器或气液分离器(低压循环桶)存液过多、热负荷小、开机时加载过快。 (4)热负荷突然增大;或冲霜后未及时调整吸气阀。 三、低温试验箱压缩机液击后会造成什么后果? 答:对于活塞机:(1)制冷剂进入压缩机,使润滑油产生大量气泡、破坏润滑表面的油膜,同时使油压不 稳定。 (2)使运动部件在没有良好润滑的条件下运转,导致拉毛;严重时抱轴、主轴瓦巴氏合 金熔化。 (3)制冷剂进入压缩机,使气缸套急剧冷却收缩,抱住活塞;严重时损坏缸套、活塞、 连杆、活塞销。 (4)因液体不可压缩,连杆、活塞在潮车情况下受到的作用力远远超过设计值,极易引 起损坏;因液体不可压缩,在潮车情况下,排气阀组连同假盖会被液体冲击抬起;严重 时会导致安全弹簧变形,甚至发生撞碎机体、缸盖,击穿垫片而伤害人身的恶性事故。 对于螺杆机:液击会引起振动、增加噪声,转子和轴承(受力过大)而受损;严重的液击也会损坏设备、引起事故。

  • 全面保养高低温实验箱的步骤

    高低温实验箱是航空航天、汽车以及电子等行业中的重要检测设备,但是如果长期使用不保养或者是错误的保养方法都有可能会到这设备提前损坏,不过只要按照一下小编所讲的四则,就能还你一台全新的高低温实验箱。  高低温实验箱的制冷系统是整个设备的核心,所以至少要每年进行检查一次看看是否有出现漏电的情况,各个接口是否有出现泄露的情况等,如果发现有油渍外泄的情况一定要及时的处理。  高低温实验箱的干湿球以及湿球纱布一定要经常更换,如果有发现纱布变黄或者是变硬就一定要更换新的纱布,不然可能会出现不吸水的情况,从而就会影响到设备测试的准确性度。湿球纱布至少没三个月更换一次,更换的时候还要用清洁的布擦拭问题,更换新的测试布的时候应该先洗手再把水槽清洗干净。  当试验结束后需要取出样品的时,一定要在关机的状态下进行,并且工作人员一定要做好防护措施不然可能会出现烫伤的情况。  要经常清洁高低温实验箱机身周围以及底部的地面,避免设备吸入大量的灰尘而降低设备的性能或者是提高设备出现故障的几率。  高低温实验箱的保养可以有效的延长设备的使用寿命还可以提高设备的精准度,但是错误的保养会导致设备提前报废给企业带来损失,所以不管是使用还是停滞的过程中都不能疏忽了设备的保养工作。www.yishi17.com

低温液面计相关的耗材

  • 宏展高低温冲击试验箱/可程式冷热冲击试验机
    TS系列蓄热式高低温冲击试验箱/可程式冷热冲击试验机/热冲击测试箱 高低温冲击试验箱用途 适用于电子、电工产品和其他军用设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验,也是筛选电子元器件初期故障的最佳助手。 高低温冲击试验箱特点 1、分高温区、低温区、测试区三部分,测试样品放置测试区完全静止,采用独特之蓄热、蓄冷结构,强制冷热风路切换方式导入测试区,完成冷热温度冲击测试;既可作冷热冲击试验箱使用又可以作单独的高温箱或单独的低温箱使用; 2、可由测试孔外加负载配线测试部件; 3、大型彩色LCD触控对话式微电脑控制系统,操作简单易懂,运行状态一目了然; 4、全封闭进口压缩机+环保冷媒,板式冷热交换器与二元式超低温冷冻系统; 5、具有RS-232或RS-485通讯接口,可连接电脑远程操控,使用便捷; 6、可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件之功能,执行冷热冲击条件时,可选择2槽或3槽之功能,并具有高低温试验机的功能; 7、可在预约开机时间运转中自动提前预冷、预热、待机功能; 8、可设定循环次数及除霜次数,自动(手动)除霜; 9、采用日本Q8-900控制器人机界面友好,程序设定方便,异常及故障排除显示功能齐全。 高低温冲击试验箱执行与满足标准 1、GB/T2423.1-1989低温试验方法; 2、GB/T2423.2-1989高温试验方法; 3、GB/T2423.22-1989温度变化试验; 4、GJB150.5-86温度冲击试验; 5、GJB360.7-87温度冲击试验; 6、GJB367.2-87 405温度冲击试验。 7、SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱&mdash &mdash 一箱式 8、SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱&mdash &mdash 二箱式 9、满足标准IEC68-2-14_试验方法N_温度变化 10、GB/T 2424.13-2002试验方法温度变化试验导则 11、GB/T 2423.22-2002温度变化 12、QC/T17-92汽车零部件耐候性试验一般规则 13、EIA 364-32热冲击(温度循环)测试程序的电连接器和插座的环境影响评估 高低温冲击试验箱技术规格 型 号 温度冲击范围:-40~+150 ℃ 温度冲击范围:-55~+150 ℃ LTS-50 LTS-80 LTS-150 LTS-252 STS-50 STS-80 STS-150 STS-252 ■ 性能 试验方式 气动风门切换 2 温室或 3 温室方式 高温室 预热温度范围 60 ~ + 200 ℃ 升温速率 RT. &rarr + 200 ℃ 约 3 5 分钟 低温室 预冷温度范围 -55 ~ -10 ℃ -65 ~ -10 ℃ 降温速率 + 20 &rarr -55 ℃ 约 6 0 分钟 + 20 &rarr - 65 ℃ 约 7 0 分钟 试验室温度范围 -40 - +150 ℃ -55 - +150 ℃ 温度偏差 ± 2 ℃ 温度恢复时间 5 分钟以内 恢复条件 高温曝露 低温曝露 高温曝露 低温曝露 150 ℃: 30 分钟 - 40 ℃: 30 分钟 150 ℃: 30 分钟 - 55 ℃: 30 分钟 ※ 1. 温度上升和温度下降均为各恒温试验箱单独运转时的性能; 2. 恢复条件:室温为+ 20 ℃。 ■ 主要部分、结构 材 料 外壳 纹路处理不锈钢板或优质冷轧钢板静电喷塑 内体 不锈钢板 (SUS304) 绝热 聚氨酯泡沫和玻璃纤维 构 成 高温室 加热器 鳍片式散热管形不锈钢电热器 风机 高温环境温度曝露时共用离心风机,预热用轴流风机 低温室 加热器、冷却器 鳍片式散热管形不锈钢电热器 、翅片式冷却器、蓄冷器 风机离心风机 驱动装置 气动气缸 高温、环境温度、低温曝露时的各个风门驱动用 空气压缩机 提供驱动气动风门的压缩空气(选件) 制冷机组 制冷方式 机械压缩二元复迭制冷 压缩机 欧美原装进口全封闭或半封闭压缩机 制冷剂 环保冷媒 R-507/R-23 冷凝器 不锈钢钎焊板式换热器 ■ 温度控制器 操作界面 7.5"TFT 彩色 液晶显示触 摸屏,中文菜单提示 程序记忆容量 96 个用户程序(可自行编制、修改) 设定指示范围 时间: 1 分钟~ 99 小时 59 分钟,循环: 1 ~ 999 次 循环 分辨率 ± 0.1℃ 输入 PT100 铂电阻 控制方法 PID 控制 附属功能 定时器、超温保护、传感器上下风选择、停电保护、报警记录、试验曲线记录、试验暂停、程序运行时间显示 ■ 规格 内部尺寸 (cm) D 35 40 50 60 35 40 50 60 W 40 50 60 70 40 50 60 70 H 35 40 50 60 35 40 50 60 外形尺寸 (cm) D 132 147 192 217 132 147 192 217 W 125 135 155 165 125 135 155 165 H 157 150 160 170 157 150 160 170 内容积 (升) 50 80 150 250 50 80 150 250 电 源 AC 380± 10%V 50± 0.5 Hz , 三相四线 + 保护地线 功 率 (kw) 16kw 25kw 30kw 40kw 22kw 30kw 35kw 47kw 试样重量 2.5kg 5kg 10kg 15kg 2.5kg 5kg 10kg 15kg ■ 标准配置 累计计时器 1 个,引线孔( 25× 100mm 长圆型孔 箱体左侧面) 1 个,脚轮 6 个,调整脚 4 个 ■ 安全装置 漏电断路器,试验室温度过高、过低保护器(控制器内置),排气阀,试样电源控制端子,高、低温室超温保护(控制器内置),压缩机超压、过热保护,断水继电器,风机热继电器,电动机温度开关,电动机反转防止继电器,压缩空气压力开关,保险丝。 ■ 选配 温度记录仪
  • 小巧型恒温恒湿试验机/高、低温试验箱
    MiniCool恒温恒湿箱/小型高低温湿热试验箱 "MiniCool 迷你酷"是一款小巧的恒温恒湿箱/高低温湿热试验箱,它是一种方便的提供高温环境或低温环境的设备,它由加热部分、加湿部分、制冷装置、控制系统、隔热保温部分等组成。如果您需要一台方便小巧、能做高低温试验又能做湿热试验的环境设备,请您选择MiniCool ! 应用:MiniCool充分考虑了实验室和电子产品使用要求,特别适用于对电子产品、小体积产品进行温湿度度适应性测试。 MiniCool适合产品研制过程中进行高低温环境测试或试验。在实验室,把MiniCool放在试验台(桌)旁,不占太多的地方,与测试仪器一起使用,作为测试系统的一个组成部分,成为实验室电子仪器的"伴侣"。 MiniCool也适合对电工、仪器仪表、化工、生物/医药等产品进行高温、低温环境下的性能测试、筛选或考核试验。 恒温恒湿箱性能特点: 1、 MiniCool小巧:结构紧凑,不胖不瘦; 2、 MiniCool有脚:带有脚轮可推移、移动灵活,使用方便; 3、 MiniCool大视窗:300X450MM大视窗,可清晰观察测试产品; 4、 MiniCool的面貌:面板简洁,操作简单,外形美观; 5、 MiniCool体贴:箱两侧有两个圆形孔,方便引线;为微波/通讯等用户设计了矩形连接口,方便波导等不可弯曲的接头穿入穿出;箱体高度适合操作 6、 MiniCool本领大:温湿度范围宽,可满足绝大部分与温度有关的试验要求 7、 MiniCool聪明:不同的工况具有不同的运行方式,最大限度的节省能源和降低噪音;自行判断有无内热源,自动启停制冷系统; 8、 MiniCool安静:噪音低、适合在实验室等安静环境下使用 执行标准 GB 10586-89湿热试验箱技术条件 GB 10592-89高、低温试验箱技术条件   满足标准 IEC68-2-03_试验方法Ca_稳态湿热 IEC68-2-01_试验方法A_冷 IEC68-2-02_试验方法B_干热MIL-STD-810F-507.4 湿度 MIL-STD-810F-501.4 高温 MIL-STD-810F-502.4 低温JIS C60068-2-3-1987 试验Ca:湿热、稳态 JIS C60068-2-2-1995 试验B:干热 JIS C60068-2-1-1995 试验A:低温JESD22-A101-B-2004 恒定温湿度试验 JESD22-A103-C-2004 高温储存试验 JESD22-A119-2004 低温储存试验 GB/T 2423.1-2001 低温 GB/T 2423.2-2001 高温 GB/T 2423.3-1993 恒定湿热试验方法 Model 型 号 MiniCool-80R MiniCool-80L Temp. Range 温度范围 -20~150℃ -40~150℃ Relative Humidity Range 湿度范围 20~98% R.H. Internal Dim. W× H× D (cm) 內箱尺寸 W40× H50× D40 External Dim. W× H× D (cm) 外箱尺寸 W94× H65× D65 Indication resolution 温湿度解析精度 0.1℃ 0.1% R.H. Temp. & Humi. Constancy 温湿度控制精度 ± 0.3℃ ± 2.5% R.H. Temp. & Humi. Uniformity 温湿度分佈精度 ± 1℃ ± 3% R.H. Heat-up time (min) 升温时间(分) About 30min to 100℃ Pull-down time (min) 降温时间(分) About 45min to -20℃ About 60min to -40℃
  • 非冻型耐低温病毒采集保存液
    【产品性能】非冻型耐低温病毒采集保存液运用特殊配方可在常温以及超低温)环境下保持液体状态,用于新冠病毒、流感、禽流感、手足口病、麻疹等环境空气病原体标本采集、保存及运送。通过将采集到的样本与病毒裂解液和病毒核酸保存液进行充分混合,同时有效保证样本中的病毒核酸完整性,采集后的标本能够在常温以及超低温环境下保持液体运输和保存。保存的病毒核酸样本可广泛应用于基因检测、酶联免疫法检测(ELISA)PCR检测等。【产品特点】可直接用于超低温(低至-30℃)环境采样,采样液保持不结冻,确保采样的持续性和稳定性。【产品规格】250ml/瓶【使用方法】注意:标本采集人员需按有关规定做好个人防护。1.在安全柜内将本产品分装到自备的、螺旋盖内有橡胶圈的 5 mL 旋盖冻存管里。2.采样结束后,直接在冻存管上用油性记号笔写明样本的种类、采样时间、编号。3.将密闭后的标本放入大小适合的塑料袋内密封;每袋装一份标本。同时也将标本有关信息填在标本送检表上,连冻存管封于塑料袋内。4.采集的标本若不能在24小时内送达,则应尽快在-70℃以下保存。无-70℃ 条件的,需在4℃冰箱短时间暂存,并尽快联系递送标本。【运输以及保存】常温,避免阳光直射,1年。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制