高温散系定仪

仪器信息网高温散系定仪专题为您提供2024年最新高温散系定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括高温散系定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的高温散系定仪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高温散系定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有高温散系定仪相关的最新资讯、资料,以及高温散系定仪相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

高温散系定仪相关的厂商

  • 河南安迪高温制品有限公司是河南省重点高新技术企业。产品规格型号:一、二硅化钼电热元件 1700℃和1800℃,U型、W型,Ф3-Ф24的各种规格及异型产品。二、碳化硅电热元件 直棒型、U型、W型,Ф8-Ф55的各种规格。三、刚玉陶瓷制品 刚玉管、刚玉热电偶保护管、刚玉坩埚、刚玉舟、氧化锆坩埚等。四、高温箱式炉、马弗炉、管式炉,其它规格的炉可根据客户要求订制。
    留言咨询
  • 济南盛阳高温材料有限公司是一家在高温材料产业内多元化发展的高新技术企业。盛阳高温在济南高新区、淄博各拥有一个现代化的生产基地,生产陶瓷纤维、耐火棉、高温吊顶模块、陶瓷纤维纸、高温浇注料、陶瓷纤维毯等产品,年生产能力达到10000吨,是墙体材料协会指定大型试点企业之一。盛阳高温在平顶隧道窑、冶金装置、石油化工工艺、建材窑炉、有色金属、高温防护、新材料、航天科技、电厂节能和超高温技术等领域的研发一直处于国内外先进水平,绝大部分已形成了具有竞争实力的规模产业。
    留言咨询
  • 山东金石高温材料有限公司始创于1990年,公司位于耐火材料产业基地-山东淄博,是国内首批专业陶瓷纤维产品生产企业。金石公司秉承“品质如金石,服务至精诚”的发展理念,历经20余年公司已拥有先进成套的设备工艺、过硬的产品质量、充足的货源保障、完善的销售及售后服务体系使金石成为业内当之无愧的龙头企业。20余年以来,金石公司为钢铁、冶金、石油、化工、机械、制造、陶瓷、建材、航空等行业高温窑炉(600-2200℃)用户,提供一站式解决方案。本公司已通过ISO国际9001质量体系认证,产品达到国内高水平,并拥有多项专利,产品畅销全国,并出口至美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、沙特、阿联酋、印尼等30多个国家和地区。公司生产装备完善,产品质量体系严格执行欧洲标准,产品全部采用国家标准一级原料生产,确保了产品的保温效果和使用寿命,公司拥有美国进口智能BW-Ⅱ型陶瓷纤维毯生产线2条,CBC-Ⅱ型陶瓷纤维双面针刺甩丝毯生产线6条,陶瓷纤维纸生产线1条,陶瓷纤维板湿法生产线1条,日产可达160吨,公司生产标准型(STD)、高纯型(HP)、高铝型(HA)、含锆型(ZA)陶瓷纤维毯、纤维模块、折叠块、纤维板、纤维纸、纤维棉和陶瓷纤维纺织品、异形件、喷涂料等多种产品;可提供600°C—2200°C温度区间的各种陶瓷纤维产品、烧砖隧道窑平吊顶和各类工业窑炉保温改造工程的咨询、设计、施工服务。我公司深知,用户要求千条万条,归纳起来有四条:质量可靠、交货及时、价格合理、服务周到。我们以此为基础,以创造精品,服务社会为企业发展的核心理念,竭诚与国内外朋友合作,共谋大业。
    留言咨询

高温散系定仪相关的仪器

  • 方便易用、功能强大、小巧耐用FI-RXF100-G 是适用于任何人在任何地方进行使用的红外光谱仪。为了在日常工作中进行准确且可重复的测量,FI-RXF100-G采用近乎无需维护的光学系统,同时久经考验的干涉仪设计确保了无与伦比的可靠性。FI-RXF100-G具有完全一体化且可靠的通用采样功能,轻松进行测量并提供各种便携配件,是实验室和现场测试环境的理想仪器。FI-RXF100-G以极具吸引力的价位和高性能引领红外光谱市场。紧凑型气体分析仪集成长光程气体池,荧飒公司开发设计专用的耦合室,完美地将光谱仪和气体池、温控仪、热电偶、散热器等有机结合起来,光路更简洁,几乎不受外界气氛干扰。该在线系统适用于垃圾焚烧、环保气体在线监测等应用现场。硬件特点干涉仪:具有优异的性能、良好的可靠性、完美的稳定性和极强的抗干扰性能;提供 10年使用寿命光学系统:全部使用金反射镜:反射率比铝镜高 5 %以上;抗氧化性强,光学性能更稳定检测器: 高灵敏度DTGS 和电子制冷 MCT 以及液氮制冷 MCT固态激光器:性能稳定,使用寿命达 10 年以上光源:高性能,使用寿命长达 10 年以上FI-RXF100-G 用于气体检测的特点体积小,便于集成于工业现场在线分析系统**立体角镜设计干涉仪,光路**准直,稳定性极佳ZnSe材质分束器和窗片,适应工业现场使用,防止光学器件潮解可根据用户实际测试的浓度要求,配置不同光程的气体池,应对不同浓度的测量需求内置高灵敏的DTGS传感器,可在环境温度下运行,无需液氮或其他冷却装置。可选配半导体制冷MCT检测器可根据现场环境的情况,加装光路吹扫接口可选加热管线和加热温控仪,与 FTIR 联合使用可同时分析多组份气体,可实时监测气体浓度变化趋势红外分析仪既可放置于实验室平台,也可安装于便携式移动箱进行在线监测使用其它相关应用领域环境应急监测劳动卫生现场监测工业过程分析控制催化转化科学研究烟道排放气体测试垃圾焚烧、燃烧排放气体监测特别适用于:同时分析多种组份 被测气体高温、高湿被测气体成分复杂 条件苛刻的测试环境便携式高温傅里叶红外气体分析仪主要技术性能光谱仪参数干涉仪:高稳定性立体角镜迈克耳逊干涉仪,能适应工业现场分束器:防潮型硒化锌分束器红外光源:空冷中红外陶瓷光源,1550K 检测器:配置高灵敏度DTGS 检测器激光器:固体激光器光谱范围:500~5000cm-1光谱分辨率:优于 1 cm-1(软件可选 2cm-1,4cm-1,8cm-1) 光谱重复性:0.01cm-1线性误差: ≤±2%F.S. 重复性:≤2%响应时间:T90 小于 120 秒系统总尺寸含气体池(长宽高,不含把手):590 mm X 430 mm X 176mm重量:18kg,包含主机、气体池、耦合室、连接底板、镀金镜组、加热系统、散热器等,取决于不同配置电源:220V/50Hz气体池参数结构:多次反射长光程气体池,不锈钢材质光程:5m-9.8m,其他光程可定制反射镜:采取多层镀金加防腐处理加热:加热系统及温控仪,180°C进出口:直径 6mm采样方式:单次采集/连续采集/全自动采集高温采样预处理系统含 1.5 米高温采样探管及 3 米加热管线,工作温度 200℃ 加热管线,工作温度 200℃预热时间,不大于 15 分钟定性定量标定谱库软件包含 50 种气体定量浓度,红外可进行用户自建谱图,也可升级定性谱图数量大于 5500 张
    留言咨询
  • 国仪量子高温高压吸附仪H-Sorb 4600H-Sorb X600系列高温高压气体吸附仪产品,是我公司自主研发的高性能吸脱附等温线测试仪器,采用静态容量法测量原理。可测试的等温线温度和压强范围满足众多科研领域需求。该系列产品的高性能,不仅实现了对进口产品的替代,还通过与国际品牌的比对测试,获得了美国高校实验室的认可,进入欧美市场,实现了民族品牌的突破。H-Sorb X600 系列产品具备的高温高压吸附测试功能,可广泛应用于页岩气煤层气吸附研究稀土合金材料储氢行业石油勘探和气体分离等领域;此外对于一些吸附材料如催化剂、分子筛、活性炭等吸附性能的了解,燃料电池、碳纳米管及石墨烯等研究也至关重要。嵌入式测试电脑,安全稳定,10寸电容触摸屏,平板电脑的操控体验微焊不锈钢样品管及VCR金属面密封连接,高温高压下保持可靠的密封性;微量装样依旧可获得高精度测试数据安全防护门,可防止误触碰高低温保温装置,引发安全事故,并可避免环境因素对测试的影响最高温度至350℃的软性加热包,易于使用;更高温度加热装置可选配陶瓷纤维一体成型的硬性加热炉滚珠丝杠一体式升降系统,步进电机控制,克服普通螺杆式易卡死等缺点独立2样品处理站,可与样品测试同时进行,提高测试效率产品优势 数字化压力测量及数据采集系统数字量输出的压力及温度传感器,比采用模拟量输出的同类产品精度提高一倍,抗干扰能力更强工业标准的 RS485 或 RS232 通讯模式,通讯总线上随需添加多只传感器,可扩展性高高稳定性数字量压力传感器,极低的压力温漂,高压下仍能保持低压力波动,有利于提高测试精度传感器温度和压力同时数字量输出,有利于压力温漂软件二次修正高压及真空通用的不锈钢微焊管路系统全系统内管壁电抛光处理,满足高真空下漏气率达到1*10-10 Pa.m3/s要求采用金属面密封的 VCR 接口配件,克服 O 型圈密封在低真空下自动放气问题配套的 VCR 接口气动阀门,降低电磁阀局部发热引入的测量误差,使用寿命达 500 万次,提高仪器稳定性和使用寿命316L 不锈钢厚壁高压微焊管路系统,管路连接紧凑,体积空间小防飞溅不锈钢微焊样品管不锈钢微焊样品管,标准容量体积低至 10 ml 左右,可放置岩石 / 煤柱,大容量样品管可定制样品管内部安置一级气体阻隔系统,样品管接头位配置有二级可拆卸式气体过滤系统, 双重防护措施,可有效防止样品意外进入超洁净阀体内部,提高仪器使用寿命及可靠性针对微量易飞溅样品设计的三重防样品飞溅系统,高压下测试安全媲美国际品牌数据精度及专业认可采用微型标准腔体(参考腔体),结合高密封性管路系统,使用少量样品量(毫克级至几克级)即可达到传统仪器采用几十克样品量测试结果同等精度,小样品量可以有效提高测试效率全自动化测试流程,避免人工操作可能引入的误差,无人值守式测试模式可连续长时间运行(一星期以上)测试过程中测量误差由软件动态消除,测试完成后无数据二次误差消除操作,不同操作人员测试结果具有高度一致性和可靠性在国际市场上与国外品牌竞争中获得客户认可,多款产品进入欧美高校测试实验室,测试数据论文在专业期刊上发表应用行业通过对地下开采出的煤及页岩样品,模拟其在地下环境中所处的高压强和温度条件下吸附煤层气或页岩气(甲烷)的等温线及吸脱附动力学测定,可预估煤层气或页岩气的储量和开采难易程度,评估开采的可行性和经济价值。通过模拟储氢材料在应用环境下的气体压强和温度要求,测定出储氢材料的 PCT 曲线、吸脱附动力学曲线及吸脱附氢平台压,为氢能的储备及应用开发研究提供强有力的工具。
    留言咨询
  • 原位高温背散射探测器——原位高温背散射成像解决方案原位高温背散射探测器作为提升先进高温原位电镜成像的潜力的专业解决方案,通过集成四分割背散射检测器结合定制的电子、机械和软件,为原位高温成像提供优质的背散射成像效果。探测器结构图:定量原位实验解决方案: 在高温、有环境气体存在的情况下成像和精确表面测量。主要技术特色1)四分割探测器:・ 4个镀碳金属电极・ 每个电极都有各自的原位前置放大器・ 可调节的偏置电压适用于所有・ 适用于几乎所有SEM机型四分割背散射探测器结构示意图 2)专门针对高温成像优化:l采用对热样品不敏感电极设计;・ 热电子通过探测器偏压进行过滤;・ 最高温度仅受辐射加热的限制;・ 与激光加热实验兼容3)可定量测量:・ 出厂精准矫正增益、偏置等参数;・ 信号放大不受温度影响;・ 结合SEM ( DISS6 )和COMPO校准样品的扫描控制器,精准测量收集到的电流信号不同加速电压下获取不同元素精确信号值 4)易于清洁:・ 探测器前端采用易拆卸设计・ 电极可根据需要进行清洗和重新镀膜・ 易拆卸螺钉固定方式・ 可提供各种电极涂层选择5)强大表征分析能力: ・ TOPO和COMPO的混合在检测器硬件中完成;・ 4分割信号设计可实现样品表面形貌重构;・ 结合SEM扫描控制器( DISS6 )和TOPO校准样品测量表面高度/形貌基于4分割背散射探测器对样品表面形貌进行精准分析
    留言咨询

高温散系定仪相关的资讯

  • 张定、薛其坤研究团队在高温超导机理研究中取得重大突破
    自1986年Bednortz和Müller发现铜氧化物高温超导以来,三十五年已经过去了,但作为凝聚态物理学最重要科学难题之一的高温超导机理至今仍然没有得到解决,甚至在最基本的科学问题,如配对对称性上也尚未达成共识。针对配对对称性这一核心科学问题,清华物理系张定副教授、薛其坤教授带领的研究团队与国内外同事合作,通过制备具有原子级平整界面的高质量约瑟夫森结,发现铜氧化物中s-波配对占主导地位。这个结果颠覆了铜基高温超导是d-波配对的主流认识。该工作不但是铜氧化物高温超导研究的一个重大进展,同时也为破解高温超导机理这一科学难题指明了正确方向。该研究成果以“转角超薄铋锶钙铜氧约瑟夫森结中的s波配对”(Presence of s-wave pairing in Josephson junctions made of twisted ultrathin Bi2Sr2CaCu2O8+x flakes)为题在线发表在7月15日的《物理评论X》(Physical Review X)上。超导作为一种宏观量子现象,其量子态的波函数在理论上可以分为s波、p波和d波等。与氢原子波函数的空间分布相似,s波超导各向同性,角动量量子数为0,而p波和d波的超导波函数具有空间各向异性。其中,d波的角动量量子数为2,其振幅的空间分布像四朵花瓣一样(以dx2-y2波为例),而且从一个花瓣转向近邻花瓣时会发生由相位引起的变号。相比于常规超导体的s波配对,多数人认为铜氧化物超导具有d波配对对称性。然而,这一观点也受到了一系列新的挑战。比如,薛其坤教授团队利用扫描隧道镜直接测量铜氧化物的超导层时发现其超导能隙符合s波超导的U型,而非d波的V型。不过,区分s波与d波的最关键信息来自于超导波函数的相位,即前述的变号行为。此前人们通过两个或三个超导体组成花瓣平面内的约瑟夫森耦合开展了相位测量。但是,将多个晶体进行横向的拼接,往往存在拼接处—晶界—的晶格畸变、多晶面交替出现、化学配比剧烈变化等问题,这都使得实验结果存在着不确定性。图1 高温超导转角约瑟夫森结原子结构示意图。图中蓝、绿、红、黄、黑色小球分别代表铋、锶、钙、铜、氧原子。上半部分半个原胞相对下半部分旋转45度。右侧插图表示s波配对中相位在空间中保持相同符号。相比于此,由于铜氧化物超导具有二维层状结构,将其沿纵向拼接而成的约瑟夫森结就有望形成原子级平整的界面。以最典型的铋锶钙铜氧高温超导体为例(图1),该铜氧化物具有层状结构,纵向由超导的铜氧层与不超导的铋氧/锶氧层交替堆叠而成。纵向拼接而成的约瑟夫森结是判定配对对称性中相位的一种理想结构。其原理是,如果将两个d波超导体沿垂直于其d波花瓣平面的方向即纵向进行约瑟夫森耦合时,其耦合强度将在两个超导体相对旋转45度时下降到零,而两个s波超导体在此情况下仍然存在约瑟夫森耦合。过去,人们曾构筑过这样的纵向约瑟夫森结对铜基高温超导的相位问题开展过研究,但没有得到一致的结果:有的实验支持s波,有的支持d波。造成这个结果的主要原因是两个超导体构成的约瑟夫森结的界面质量不够高,而且实验结果中混入了其它约瑟夫森耦合的信号—单边的超导体中也存在本征的纵向约瑟夫森耦合。因此,制备原子级平整、宏观均匀的单一约瑟夫森结是关键。张定副教授、薛其坤教授带领研究团队成功制备出了超薄的具有原子级平整界面的高质量约瑟夫森结,并且能将两边超导层的相对转角进行精确地控制。在这些高质量样品中,他们观察到参与隧穿过程的只有相对发生旋转的两个超导层,避免了本征约瑟夫森结造成的复杂性。通过这种高度精确人为可控的相位敏感测量,他们发现在相对角度旋转到45度时,两片铋锶钙铜氧超导在纵向仍然存在约瑟夫森耦合,而且耦合强度与转角为0度时可比拟,这说明配对对称性是s波。这个结果清楚表明,目前主流的d波配对理论并不适用铋锶钙铜氧高温超导体系。如果这一实验得到进一步验证,并且推广到其它铜氧化物高温超导体系,那么这将是三十多年高温超导机理研究的一个转折点,为最终解决高温超导机理走出了最关键的一步。为了最终确认s波配对对称性,研究团队目前正在瞄准原子极限下两个单层铜氧化物超导间的约瑟夫森耦合——进行强力攻关。这一突破的取得是团队成员潜心攻关和精诚合作的结果。北京量子信息科学研究院(量子院)助理研究员朱玉莹(清华大学物理系原博士后)作为文章的共同第一作者,在加入团队后的四年中未发表一篇作为主要作者的文章,心无旁骛、刻苦攻关。她与清华大学物理系博士生廖孟涵(共同第一作者),在开展该研究的五年内,利用美国布鲁克海文国家实验室Genda Gu教授研究组提供的最优质量的晶体,共尝试了近800多个薄膜样品,制备和测试了300多个具有不同转角的约瑟夫森结。为了验证人工约瑟夫森结的质量,需要获得原子结构的信息,这得到了中科院物理所谷林研究组的全力支持。物理所张庆华副研究员(共同第一作者)对数十个约瑟夫森结样品开展了精细的结构表征,证明了其具有宏观大范围原子级平整的晶界。参与该研究的合作者还包括清华物理系博士生刘耀伍与柏中华、季帅华教授、姜开利教授、马旭村教授,量子院解宏毅副研究员,物理所孟繁琦博士生,美国布鲁克海文国家实验室Ruidan Zhong和John Schneeloch等。该工作得到了国家科技部、自然科学基金委员会、清华大学低维量子物理国家重点实验室、北京未来芯片技术高精尖创新中心等的经费支持。论文链接:https://doi.org/10.1103/PhysRevX.11.031011
  • 金埃谱科技与美国佛吉尼亚理工大学签订高温高压气体吸附仪采购合同
    金埃谱科技与美国佛吉尼亚理工大学签订高温高压气体吸附仪采购合同 专业高温高压气体吸附仪研发及生产厂家--北京金埃谱科技有限公司与美国佛吉尼亚理工大学在近日签订了H-Sorb 2600高温高压气体吸附仪采购合同。 在前期,金埃谱科技给予佛吉尼亚理工大学免费的样品测试服务。此外,从客户那得知,金埃谱科技的竞争对手们(美国本土企业)也给佛吉尼亚理工大学提供了测试服务,但是相比3家的最终测试结果,金埃谱科技的测试数据(如下图)更加准确可信,从而赢得了客户的高度赞许与一致认可! 金埃谱科技的高温高压气体吸附仪H-Sorb 2600采用静态容量法,在高温高压的条件下,对纳米材料进行吸附及脱附等温线的测定。目前,标准型号支持常温到500度,常压至200 Bar范围的吸附及脱附测试;可同时进行两个样品的分析及处理,且分析与处理系统相互独立;采用进口VCR接口高压气动阀,保证良好的密封性的同时极大的提高了使用寿命(500万次多);完全自动化的操作系统,无需人工值守,可进行夜间工作;进口316L不锈钢厚壁管路,微焊接工艺的主管路密封连接能有效降低死体积空间等一系列专利技术使得H-Sorb 2600高温高压气体吸附仪得到广大知名院校,科研机构及生产企业的肯定! 弗吉尼亚理工大学(Virginia Tech),全称为弗吉尼亚理工学院暨州立大学(Virginia Polytechnic Institute and State University),是一所位于美国东岸弗吉尼亚州(Virginia)的著名公立大学。弗州理工成立于1872年,现已发展成弗吉尼亚州内规模最大、提供学位最多的创新研究性综合高等院校。根据卡内基教育基金会于2005年公布的大学分类,弗吉尼亚理工被归类为特高研究型大学(very high research activity)。是全美最强四大理工之一。到2009年5月为止,弗州理工师生正在共同研究的项目多达6,697个,研究范围跨度很大,从生物技术到材料工程,从环境能源到食品健康,从土木建设到计算机信息,研究成果都令人刮目相看。 除了高温高压气体吸附仪外,金埃谱科技的仪器还有比表面积及孔径测试仪(动态法与静态法),全自动真密度测定仪,样品处理机等系列。详情请致电010-88099138、88099139或登录www.jinaipu.com 或www.app-one.com.cn。
  • 大连化物所实现高温稳定的铜基催化剂的研制
    近日,大连化物所碳资源小分子与氢能利用创新特区研究组(DNL19T3)孙剑研究员、俞佳枫副研究员团队,与日本富山大学Noritatsu Tsubaki教授、我所电镜技术研究组(DNL2002)刘岳峰副研究员等人合作,成功构建了800℃高温稳定的铜基多相催化剂。合作团队结合磁控溅射(Sputtering,SP)和火焰喷射(Flame spray pyrolysis,FSP)两种负载型催化剂制备新技术,分别对金属铜的电子结构和TiO2载体的可还原性进行重构,首次在较低温条件下构建了非贵金属铜基催化剂上经典的金属载体强相互作用(Strong metal-support interaction, SMSI),进而实现了耐水耐高温铜催化剂的可控制备。  长期以来,铜基催化剂因其廉价和高活性而被广泛应用于多种工业催化反应中。但受限于较低的塔曼温度,铜纳米颗粒极易在300℃以上烧结聚集而导致失活,严重限制了其高温应用。因此,构建可稳定铜颗粒的保护层,从根本上限制其聚集长大是解决这一问题的关键技术之一。然而,金属铜的功函数较低,且对氢气活化能力较弱,很难诱导载体物种向其表面迁移形成包裹,无法像传统贵金属一样在温和条件下形成金属载体强相互作用。  本工作中,合作团队通过利用自主开发的SP技术,改变了Cu的外围电子环境,同时采用FSP技术,增加了氧化物中晶格氧无序度,分别促进电子转移和载体还原,实现了在300℃较温和条件下即可形成SMSI。研究发现,在高温(550-800℃)CO2加氢(逆水气变换)反应条件下,该铜基多相催化剂可连续稳定运行700小时,且未见颗粒长大。本工作实现了铜催化剂上SMSI的构筑和调控,阐明了催化剂表界面上的反应过程和催化机理,为提高铜基催化剂的水热稳定性提供了全新策略,有望进一步拓宽铜基催化剂的高温应用领域。  近年来,孙剑团队在CO2加氢和先进纳米催化材料的制备和新应用方面取得了系列成果,采用SP技术(Sci. Adv.,2018;ACS Catal.,2014)和FSP技术(ACS Catal.,2020;Chem. Sci.,2018;Chem. Comm.,2021;Appl. Catal. B: Environ. ,2016)先后开发了一系列与传统催化剂不同性质的催化材料,并成功应用于加氢、氧化、重整等多种催化反应中。  相关成果以“Ultra-high Thermal Stability of Sputtering Reconstructed Cu-based Catalysts”为题,于近日发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。该文章的第一作者是大连化物所DNL19T3俞佳枫。该工作得到国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会、兴辽英才青年拔尖人才计划、大连市杰出青年科技人才计划、大连化物所创新基金等项目的支持。(文/图 俞佳枫、孙剑)  文章链接:https://doi.org/10.1038/s41467-021-27557-1

高温散系定仪相关的方案

高温散系定仪相关的资料

高温散系定仪相关的论坛

  • 高温试验箱散热的方法您了解吗?

    高温试验箱散热的方法您了解吗?

    [b]高温试验箱[/b]环境温度受电路功率影响、老化板位置的变化、烘箱网速变化等因素的影响导致箱内温度场的变化。箱内温度场的剧烈变化会影响产品的正常老化试验,形成过应力,严重时会导致电路故障。对影响设备的温度因素进行了试验监测和分析,找出了影响温度的主要原因和规律,采取了更好的散热措施,防止老化电路过温故障。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210131704521509_660_1760631_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  1、高温试验箱内的温场变化受老化电路功率和散热能力(风速)的影响。设备不仅控制电路的功率,而且改变了电路的布置。下层尽可能填充电路,逐渐从下层降低电路功率,形成功率梯度,与试验箱风速一致,达到散热目的。  2、试验箱采用电热高温干燥试验箱,风源来自底部。由于试验箱承载板和老化板,风速由下而上逐渐降低。根据试验箱风速的特点,老化板的放置方向可与试验箱风向一致,增加通风面积,减少风速屏障,增强高温试验箱的散热功能。  3、根据改进措施结合功率器件DC/DC电源为测试对象,温度设置为80℃,测试电路功率65W(1个)逐渐增加到520W(8个)高温试验箱电路功率520W比设定温度高5.6℃,符合国家标准要求(8)℃或8%)。

高温散系定仪相关的耗材

  • 202017代尔塔丁腈涂层手套 耐高温100度
    代尔塔丁腈涂层手套 耐高温100度 防滑 防切割由上海书培实验设备有限公司代理提供,产品质量优越,适用于各种场所,欢迎客户来电咨询选购产品介绍:代尔塔 202017 丁腈涂层手套 耐高温100度 防滑 防切割,高等级耐磨损,耐高温100℃,手套掌面为丁腈涂层,最高等级耐磨损,防滑效果佳,抓握性能好,优质内衬,弹拉力好,透气吸汗,佩戴舒适,螺口状袖口设计,精密锁边工艺,更加贴合手腕,密封性能优越产品特点:第一:高等级耐磨损,耐高温100℃第二:手套掌面为丁腈涂层,最高等级耐磨损,防滑效果佳,抓握性能好第三:优质内衬,弹拉力好,透气吸汗,佩戴舒适,螺口状袖口设计,精密锁边工艺,更加贴合手腕,密封性能优越
  • HTHP原位高温/高压三模式反应池 产品图片
    HTHP原位高温/高压三模式反应池在极端条件下进行的原位分析附件,三种测试模式产品简介 高科技产品和现代工业生产过程需要在极端温度和压力条件下的原位分析。Specac的高温高压池在全世界应用非常稳定,效果出色,能解决非常复杂的实验 Specac高温/高压池有能力再创造这些条件,进行光谱分析样品或模拟实验室的过程。样品池设计用于高光学通量,并允许在多种目的分析配置、透射、反射和双重之间进行简单交换(见图1,2,3)。 图1 投射分析模式 图2 反射分析模式 图3 双重分析模式 主要特征ü 极端条件光谱仪--可编程控制温度最高可达800℃ ,压力范围从真空到1000psiü 多目的分析仪--透射、镜面反射和双重模式ü 优化设计--允许在分析模式之间进行简单交换ü 安全和可靠的结构--坚固耐用的结构、经过安全验证的电子器件以及安全隔膜应用范围ü 组件失效分析ü 分解研究ü 原位反应监测ü 表面反射率测试ü 过程气体分析,催化反应 典型的应用如下:q催化剂和氧化还原反应,在特定温度和特定压力下气体会在固体表面发生反应,我们可以用红外光谱记录整个反应过程。q样品在不同的物理状态下具有多态性。q固体燃料,即煤和油,在加热下挥发的蒸汽可以进行定性和定量分析。 q高温高压对气体/蒸汽的影响。 q高温高压对固体物质的透射和反射产生的影响。特性及操作高温/高压池可以使用透射、镜面反射和双重模式来分析固体样品,以及静态或流动传输模式的过程气体。样品温度可高达800℃,样品池可在真空到1000psi压力下使用。样品池窗片和主体可独立加热和控制到高达200℃的温度,可阻止内部的材料凝结后附着到ZnSe窗片上。水冷上下部分阻止对光谱仪样品仓内的样品过度加热,维持表面在一个安全的温度。可通过更换样品池主体上的光学加压窗片组件并安装到基板上来进行透射(最大样品尺寸13mm)和镜面反射模式切换。简单的重新定位样品支架/加热器组件,将加热的样品放到光束下的器皿中,即可获得分解模式。样品在不同温度得到的气体可以被分析出来。样品池可为气体分析或清洗提供稳定的气流。样品池体积为80ml。样品池温度使用一个可手动或通过计算机编程的专用的控制器来调节。设计结合了一系列重要安全特征。尤其是,样品池的所有的电源供应都符合加拿大标准协会(CSA)规定(30V或更低),温控器在热电偶输入上安装有开路探测可阻止过热。样品池本身安装了一个安全隔板可防止偶然的过压,如有需要,其可以安装到通风橱中或其他地方。标准的样品池是耐用的316不锈钢制成的,如有需要可以拆开进行彻底的清洁。订购信息GS05850高温/高压池 不含反射附件 包括:带ZnSe窗片的光学器件单元和仪器基板、透射/双重样品支架,可 编程高稳定性温控器。 请指定光谱仪制造厂家和型号。GS05855高级高温/高压样品池系统 含反射附件 包括:带ZnSe窗片的光学器件单元和仪器基板、透射/双重样品支架, 反射模式楔形加压窗片组件和反射模式基板,可编程高稳定性温控器。 请指定光谱仪制造厂家和型号。GS05860反射模式套装 包括:可将GS05850 HTHP样品池转化成高级的HTHP样品池(GS05855) 的部件套装GS05865密封套件备件GS05867 ZnSe样品池窗片备件 (经过测试和认证的)GS05868分解盘--备用件(2个)GS05869"安全隔板"备件可选项GS05870 HTHP样品池ESKGS28000 RS232连接包 GS28001 USB连接包GS28002 RS485连接包
  • 三酸甘油酯耐高温不锈钢专用柱
    信和提供三酸甘油酯专用检测柱ULBON HR TGC-1,性能好,且柱管内部经过完全惰性化处理,是可耐高温的不锈钢毛细管柱。,此柱弥补了350℃以上分析时石英柱管不耐高温且易折断的缺陷。该柱使用外径为0.5mm,内径为0.25mm的不锈钢管柱,可耐热400℃以上,并在机械强度方面耐受性强。如需要样品详细检测条件及图谱等信息请联系北京绿百草。
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