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冷热水混合器
仪器信息网冷热水混合器专题为您提供2024年最新冷热水混合器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括冷热水混合器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的冷热水混合器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冷热水混合器相关的耗材配件、试剂标物,还有冷热水混合器相关的最新资讯、资料,以及冷热水混合器相关的解决方案。
冷热水混合器相关的方案
啤酒瓶冷热水槽热冲击强度实验方法
三泉中石的啤酒瓶冷热水槽热冲击强度仪 RCY-02来检测啤酒瓶的抗冷热冲击强度,可以了解该批生产线上的玻璃瓶的合格率是多少,通过实验数据来判断啤酒瓶抗热胀冷缩温差率的范围,为包材长提供一个可靠的参考数据,并帮助啤酒生产厂家节约生产成本。
一种利用Taylor-Dean流体的微型混合器:纵横比和流动状态对混合效果的影响
利用德国LaVision公司的LIF分析软件平台DaVis对一种利用Taylor-Dean流体的微型混合器进行了纵横比和流动状态对混合效果的影响的研究。
混合气体的定性定量检测解决方案
优势:本方案以电子鼻系统原理为基础,通过人工神经网络的模式识别和气体传感器阵列技术相结合,可有效实现对混合气体的定性定量检测,定性识别率可达100%,定量识别 小误差在4.49%以内,满足实际需要。
光学冷热台的真空压力和气氛高精度控制解决方案
摘要:针对目前国内外显微镜探针冷热台普遍缺乏真空压力和气氛环境精密控制装置这一问题,本文提出了解决方案。解决方案采用了电动针阀快速调节进气和排气流量的动态平衡法实现0.1~1000Torr范围的真空压力精密控制,采用了气体质量流量计实现多路气体混合气氛的精密控制。此解决方案还具有很强的可拓展性,可用于电阻丝加热、TEC半导体加热制冷和液氮介质的高低温温度控制,也可以拓展到超高真空度的精密控制应用。
N2和CO2稀释对C3H8/O2混合气在涡流管式火焰燃烧器中的燃烧特性的影响
采用LaVision公司的IRO和CCD相机构成的增强型CCD相机系统,对CH*的自发荧光图像进行了测量,研究了N2和CO2稀释对C3H8/O2混合气在涡流管式火焰燃烧器中的燃烧特性的影响。
冷凝器热疲劳试验装置的冷热温度交变控制解决方案
摘要:空调换热器需要进行可靠性试验以满足整机产品在不同环境下的寿命周期,温度交变试验是可靠性试验中是较为关键的一项。本文在现有PLC交变温度控制技术基础上,提出了一种模块式的改进解决方案,即增加了专用的高精度PID调节器分别进行热水箱和冷水箱的温度控制,特别是采用具有冷热双向控制功能的PID调节器,在提高控温精度的同时,主要是能够大幅减小PLC控制器的软硬件复杂程度和编程工作量,更重要的是此方案可推广应用到其它任何形式的温度波和压力波的形成。
均质混合进气直喷汽油发动机中燃料和空气的混合
采用LaVision公司以增强型CCD相机为核心构成的平面激光诱导荧光测试系统(PLIF)对均质混合进气直喷汽油发动机中燃料和空气的混合程进行了测量和研究。
汽车变速器冷热冲击试验方案
本方案旨在对汽车变速器进行冷热冲击试验,以评估其在严苛温度变化条件下的性能和可靠性。试验采用先进的皓天鑫冷热冲击试验箱,设定特定的低温、高温及循环冲击条件。试验样品为全新且性能完好的汽车变速器,通过安装在测试工装上并连接数据采集系统,实时监测转速、扭矩、油温等关键性能参数。试验包括预处理、低温冲击、高温冲击及温度循环冲击等步骤,每个步骤均有明确的温度、时间设定及运行要求。最终,根据试验数据的分析和试验后变速器外观检查,综合判断其性能和可靠性是否符合设计要求。
新能源汽车冷热冲击试验箱节能指标有哪些
随着全球环保意识的增强,新能源汽车的研发和推广取得了巨大的进展。作为一种先进的测试设备,冷热冲击试验箱在新能源汽车的生产和质量控制过程中发挥了至关重要的作用。在使用冷热冲击试验箱时,节能指标是一项重要的考量。德瑞检测设备将详细介绍新能源汽车冷热冲击试验箱的节能指标,以及如何通过优化设计和操作来提高节能效果。
新能源汽车电池为什么要冷热冲击实验
随着新能源汽车的不断普及,其电池作为核心部件的质量问题也备受关注。为了确保新能源汽车电池的可靠性和安全性,冷热冲击实验成为评价电池质量的重要标准之一。那么,新能源汽车电池为什么要冷热冲击实验呢?
布洛芬在水浴恒温振荡器中的溶解与混合实验研究
布洛芬是一种广泛使用的非甾体抗炎药,其溶解性和混合均匀性对药物的制剂质量和药效发挥至关重要。水浴恒温振荡器为研究药物的溶解与混合提供了理想的实验环境。本实验将探讨布洛芬在水浴恒温振荡器中的溶解行为和混合效果,为优化制剂工艺提供依据。
三箱冷热冲击试验箱对汽车刹车片的测试方案
汽车刹车片是汽车安全系统中至关重要的组成部分,其性能直接影响到车辆的制动效果。为了确保汽车刹车片在各种环境条件下都能保持良好的性能,我们需要对其进行严格的测试。三箱冷热冲击试验箱是一种用于模拟刹车片在实际使用中可能遇到的各种温度和湿度条件的测试设备,本文将介绍三箱冷热冲击试验箱对汽车刹车片的测试方案。
新能源汽车需要做冷热冲击试验箱吗
随着新能源汽车的迅速发展,越来越多的人开始关注它们的质量和安全性。其中一项测试-冷热冲击试验,已经成为了评估新能源汽车质量的一项重要指标。但是,大家并不是都知道新能源汽车是否真的需要做冷热冲击试验以确保质量。这篇文章将很好地解答这个问题
测量聚乙烯-聚丙烯混合样品
高分子混合物是两种或两种以上高分子材料的混合物,它们混合在一起可以提高机械性能。混合通常是为了获得单一材料没有的特性;但是混合时需要了解不同材料的成分比。与共聚物不同,机械混合的聚合物材料兼具每种成分的特征,例如熔化和结晶,通过DSC(差示扫描量热仪)测量可以观察到来自每种成分的多种变化。本研究利用这一过程,介绍了用DSC测量混合高分子材料的熔化热从而确定其成分比的示例。
冷热冲击试验箱规范标准
德瑞检测冷热冲击试验箱是一种用于测试产品耐受极端温度变化的测试设备。其作用在于将产品从一个极端温度快速转移到另一个极端温度,以测试其在温度变化下的性能和稳定性。目前,冷热冲击试验箱规范有多个标准,其中最新的标准为GB/T10592-2020《工业用冷热冲击试验箱》。
测定聚合物合金的混合热
在样品具有较高的粘度的情况下,不可能通过直接测量得到高聚物的混合热(相互作用热)。在此提供一种间接方法-溶解法 测得聚合物的混合热,利用盖斯定律测定同一溶剂内不同组分的热量,由此得到混合热。
两箱冷热冲击试验箱与三箱冷热冲击试验箱的区别
在现代工业领域,冷热冲击试验箱是一种非常重要的设备,常用于测试物品在急剧温度变化下的耐久性。而在购买冷热冲击试验箱时,你可能会面临一个选择:是购买两箱式的冷热冲击试验箱,还是三箱式的冷热冲击试验箱?那么,这两种试验箱之间究竟有何区别呢?德瑞检测设备下面将为您详细介绍
冷热冲击试验箱不降温反升温的原因
冷热冲击试验箱一直升温,可以肯定的是试验箱内胆里的加热器在一直工作,无法通过正常的信号供给来通断加热器的电源,使得加热管无法有节律的停止供热,当箱体内的温度升到冷热冲击试验箱所设定的警戒值时,会产生超温报警而断电或停机(以生产设计时采取的方式来决定)来保护冷热冲击试验箱,还有一种情况,就是温度已然超过了报警值,却始终蜂鸣器未工作,冷热冲击试验箱温度还是一直上升,这种情况是很危险的,很有可能就会将内胆内测试的产品全部烧坏并造成冷热冲击试验箱着火。
利用 TGA 测试铁粉混合物的热失重研究各组分比例
由水、四氧化三铁粉末和油酸组成的混合物,常用作某些工业过程中的原料或中间体。本实验利用汇诚仪器的 TGA-601 对该混合物进行热失重测试,以此探究其内部各组分的比例。
#2 混合溶的测定
柱温:40 oC ( 5 min ) - 250 oC, 5 oC/min载气:He, 40 cm/sec进样方式:分流, 50 mL/min, 275 oC样品:#2 混合溶剂, 1.0 μ L检测:MS full scan, 285 oC
冷热冲击箱测试太阳能产品试验
本试验方案利用冷热冲击箱模拟温度变化情况,对太阳能产品进行性能测试。通过设定温度范围、变化速率、循环次数等试验条件,对太阳能电池板、控制器、逆变器等产品进行预处理、冷热冲击试验、性能测试和结果评估
混合工艺中粘度的过程控制
混合是制造许多产品的基本步骤。尽管可能没有严格的要求,但过度混合仍然是不必要的能源和时间浪费。在大多数情况下,混合更是一门精确的科学。混合不足会使各种成分分布不均匀,而过度混合可能会改变最终产品的状态。自动化和连续的在线粘度测量对混合至关重要。LISICO提供以下解决方案……
颗粒分析+混合氧化石墨烯+分散状态的混合比例
借助 CN-300 离心式纳米粒度分析仪,并启用吸光度校正功能,我们能够优化定量计算,精确获取各分散状态的混合比例。这一方法有效应用于评估石墨烯的分散状态。
在微型混合挤出机器和流变仪内带混合添加剂 的 PET 的制备与分析
带有掺入多种添加剂的 PET 样品和普通纯树脂的 PET样本可以在特定时间段内进行混合。在混合期间,在集成的裂狭缝毛细管内测定混合成物 / 分降解物。当混合物准备就绪时,将其转移到微型注模机中,以便制备圆片盘形试样。利用这些圆片盘,在旋转流变仪上对聚合物熔体进执行流变试验。目的在于证明在微型混合挤出机器内仅使用 7g 样本进行的试验可用于快速筛选 PET和添加剂,还可给出指示聚合物的化学回收指示作用。
Horsika湖混合岩锆石定年(英文原文)
在瑞典西南部的莫恩达尔,地质年代学研究的重点是霍西卡湖附近的一种具有基性层和横切伟晶岩脉的混合岩。本研究利用锆石LA-ICPMS U-Pb测年法获得的年份即岩石的地质历史,并将混合岩与波罗的海地盾西段的Kallebä ck Suite相联系起来。岩浆结晶时代确定为1598± 13Ma,其混合岩化年龄与挪威西部段变质峰的1030Ma相匹配。
#1 混合溶剂的测定
柱温:40 oC ( 5 min ) - 285 oC, 5 oC/min载气:He, 40 cm/sec进样方式:分流, 50 mL/min, 275 oC样品:#1 混合溶剂, 1.0 μ L检测:MS, TIC mode, 285 oC
#2 混合溶剂的测定
柱温:40 oC ( 5 min ) - 285 oC, 5 oC/min载气:He, 40 cm/sec进样方式:分流, 50 mL/min, 275 oC样品:#2 混合溶剂, 1.0 μ L检测:MS full scan, 285 oC
#3 混合溶剂的测定
柱温:40 oC ( 5 min ) - 250 oC, 5 oC/min载气:He, 40 cm/sec进样方式:分流, 50 mL/min, 275 oC样品:#3 混合溶剂, 1.0 μ L检测:MS full scan, 285 oC
#1 混合溶剂的测定
柱温:40 oC ( 5 min ) - 285 oC, 5 oC/min载气:He, 40 cm/sec进样方式:分流, 50 mL/min, 275 oC样品:#1 混合溶剂, 1.0 μ L检测:MS full scan, 285 oC
#3 混合溶剂的测定
柱温:40 oC ( 5 min ) - 285 oC, 5 oC/min载气:He, 40 cm/sec进样方式:分流, 50 mL/min, 275 oC样品:#3 混合溶剂, 1.0 μ L检测:MS full scan, 285 oC
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