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电加热导热油加热器
仪器信息网电加热导热油加热器专题为您提供2024年最新电加热导热油加热器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电加热导热油加热器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电加热导热油加热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电加热导热油加热器相关的耗材配件、试剂标物,还有电加热导热油加热器相关的最新资讯、资料,以及电加热导热油加热器相关的解决方案。
电加热导热油加热器相关的方案
有机热载体导热油硫含量测定方法步骤过程
导热油又称热传导液、有机热载体或热介质油,这是一种可将燃料燃烧产生的热量间接传递给用热设备、沸点较高且可以循环使用的有机介质。作为一种传热介质,导热油已被广泛应用于各种场合,如石油化工、造纸纺织、航空航天等各个行业。它具有加热均匀,传热效率高,节能,易于调节控制温度,对设备无腐蚀,投资低等特点,近年来用途和用量越来越多。按照GB23971有机热载体标准要求,导热油的硫含量测定仪可以采用GB/T 17040-2008《石油产品硫含量测定法(能量色散X射线荧光光谱法)》和GB/T11140标准来测定,X荧光硫分析仪SH407就是严格按照这个标准设计制作的,采用的触摸屏测定,自动判定导热油的硫含量,自动出结果,自动打印
基于电加热原子吸收法的食品添加剂中重金属(Cd, Pb)的分析
本文介绍采用岛津原子吸收分光光度计AA-7000,以电加热法分析用于功能性食品、医药品、化妆品等中的α - 环糊精(环状低聚糖)中的镉(Cd)和铅(Pb)的实例。
岛津电加热原子吸收法海水中微量元素的直接分析
■前言石墨炉原子化器GFA-EX7 采用数字温度控制,数字气体控制,通过改造石墨炉和管道,可高精度地分析基体含量高的试样。本文介绍海水中微量元素(Pb、Cd 、Cr)的分析。■测定方法采集的海水经5B 滤纸过滤。在海水中添加Pb 10ppb,Cr 2.5ppb 和Cd 2ppb(日本环境基准值Pb 和Cd 为0.01mg/L[10ppb] , 六价铬0.05mg/L[50ppb])。以未添加海水做为空白,采用标准添加法测定此样品。使用电加热原子吸收法时………………纳锘仪器 做为岛津公司上海地区授权代理商,向您提供全方位的服务, 如欲了解更多该产品信息,可来电咨询 021-61610135 --------------------------------------------------------------------------- 上海纳锘仪器有限公司 地址:上海市莲花南路1388弄8号楼碧恒广场1503室[201108] 电话:021-60900829,60900830,61131031,61131051 传真:021-61131052 E-Mail:info@nano-instru.com
高低温疲劳试验机中的石英灯和液氮气体加热制冷控制解决方案
摘要:在液氮低温冷却控制系统中,目前大多数都采用自增压液氮罐作为低温源,但存在的问题是罐内压力无法精密调节、喷射液氮温度和流量不稳定、冷却温度无法准确控制以及冷却温度范围较窄等问题。为此本文提出了液氮罐内电加热压力调节解决方案,可很好的规避自增压液氮罐方式存在的问题,可实现宽泛区间内的低温温度和降温速度的精密控制。结合可编程分程PID控制器和石英灯加热器,更是能很好的实现高低温冷热交变温度的准确控制。
木材导热系数的测量 应用资料
木材导热系数的测量 应用资料设置时避免将空气截留在样品和探针之间。如果存在空气,将影响导热系数的测量结果。?制备一个样品表面平整的样品。?如果样品表面或探针上有灰尘,请将其擦掉。对于施加到样品上的热量,确定加热器电流值,以便测量过程中的温升为5至20°C。从主机上的[HEATER]设置加热器电流值,并根据样品选择要使用的加热器电流值。通过使样品完全符合测量环境温度来测量样品。
防护热板法导热仪中计量加热器任意设定温度及其加热电功率的超高精度PID恒定控制
本文将针对上述防护热板法计量单元电功率精密控制中存在的问题,进行详细分析,并提出相应的解决方案。解决方案的基本内容是升级换代现有的工业用PID控制器,将PID控制器的模数转换(A/D)精度提高到24位,数模转换(D/A)精度提高到16位,增加浮点运算位数并将最小控制输出百分比(OP)提高到0.01%。通过此新一代工业用双通道超高精度PID控制器,可轻松将防护热板法计量单元电功率的准确度控制在0.1%以内,第二通道可以用于护热单元或冷板的温度跟踪和控制。同时,新一代PID控制器还保留了工业用PID控制器的常用规格尺寸,并具有很好的性价比。
护热板法导热系数测定仪加热板加热方式的有限元分析和优化设计
上海依阳实业有限公司:针对保护热板法热导率测试中的加热板加热方式,采用有限元动态热分析技术模拟计算了加热板加热方式和过程对保护热板法热导率测试中温度恒温时间的影响,由此提出了相应的加热方式优化方案,从而为保护热板法热导率的测试效率提高提供指导。
采用热流计法测量低导热材料的导热系数和比热容
本文报道了基于厚度方向温度梯度的热阻型热流计的开发,并用这种热阻型热流计测量低导热材料的比热和导热系数。测量过程中,平板正方形试样两面都放置热流计,然后再采用一个加热器和热沉将被测试样夹持在中间构成测试仪器结构。试验时加热器按照一个恒定加热速率升温到一个固定温度并进行恒定控制,被测试样比热通过线性升温瞬态过程中的热量积累来获得,而导热系数则通过最终温度恒定状态测试数据获得。开发了一个特别程序来模拟测量过程和每个部件的影响,主要是研究侧向热损对测试结果的影响。通过此装置进行了一些典型材料测试,对测试结果进行了报道,并讨论了整个测试过程中的相关误差。
高低温冲击试验箱的加热原理是怎么理解的
高低温冲击试验箱通过电热元件将电能转化为热能,利用导热介质将热量传递给试验箱内的空气,实现快速升温和均匀加热。为提高加热效率和温度均匀性,试验箱采用多种技术措施,如优化电热元件设计、采用高效导热介质、辅助加热元件和智能控制系统。这些技术措施确保试验箱在各种温度环境下可靠运行,为产品测试提供支持。
稳压器筒体焊接见证件裂纹探析
通过金相、扫描电镜、光谱分析等方法对筒体焊接见证件的裂纹进行综合分析,确定该裂纹为冷裂纹且产生在热影响区。主要原因是见证件没有进炉后热而采用红外线电加热器的后热方式,电加热片与焊接见证件没有紧密贴合,焊缝中的扩散氢没有完全逸出。
采用MapleSim模拟计算缩短防护热板法导热系数测试时间的温度控制方法
防护热板法是低导热材料导热系数测试的经典方法,尽管防护热板法测量精度高,但相应的测试时间长,被测样品的热面温度很难准确控制在设定点温度上,不利于材料导热系数重复性测量结果在相同温差下进行对比,更无法满足大批量隔热材料快速测量的需求。为解决这些问题,上海依阳实业有限公司对防护热板法计量加热器的自动化控制技术进行了研究。本文主要介绍了研究的技术路线,采用MapleSim 软件模块化的动态数值模拟计算验证了技术路线的可行性,通过动态模拟计算结果可以直观的看到测试时间大幅度的缩短,同时本文还通过模拟计算结果介绍了在大热阻材料防护热板法测试中较低的加热功率会使得漏热现象更加明显,需要大幅度提高温差探测的灵敏度。
EKV110在导热油的检测应用
EKV110全自动运动粘度测定仪设计、制造、检验遵守GB/T265,ISO3104,ASTM D445等标准。适用于测量透明及不透明液体(包括原油轻重质燃料油润滑油添加剂等)的运动粘度。仪器不需人员随机操作,操作人员在放好油样后,设置油样编号和位置,启动测试,即可全自动完成自动进样、测试。操作界面简便,系统具有自检自诊,故障预报等优点
石英灯和石墨加热器结构热试验装置的精密低气压控制解决方案
为解决结构热试验和热真空试验中的低气压真空压力精密控制问题,本文基于动态平衡法和上下游控制模式,提供了相应的解决方案。解决方案中的低气压真空压力控制系统主要是采用电控针阀、电控球阀和双通道真空压力控制器组成上下游两个闭环控制回路,在低气压至超高真空的全量程范围内可彻底解决结构热试验和热真空试验中真空压力的自动控制问题,并可实现很高的控制精度和响应速度,同时还可提供低气压交变控制的强大功能。
加热要有两把刷子
加热磁力搅拌器是实验室常用的加热仪器。需要加热的时候,我们通常有两种要求:第一是温度精度高;第二是要求加热速度很快。
柴油和加热油中总硫含量的测量
multi EA 系列元素分析仪集多个模块于一身,可用来检测固体,液体,粘稠性物体、液化气和气体中的硫,氮,碳,氯含量,由于它的革新技术,multi EA系列仪器有广泛的应用领域,并且具有很强的适用性和灵活性,是各行业高效的检测工具。
加热炉燃烧优化系统
聚光科技加热炉燃烧优化分析系统采用炉膛O2&CO气氛闭环控制方案,对加热炉分段炉膛内O2和CO浓度进行快速、连续、实时的监测和记录,轧钢加热炉燃烧优化控制调整最佳燃烧状态提供参考依据,独立优化各段空燃比,避免因人工经验控制的随意性,煤气热值波动、流量计量误差、阀门开度误差、气体泄漏、排烟速度等等造成加热炉燃烧状态的偏离。实现节省煤气、降低氧化烧损的节能目的。 综上所诉,加热炉燃烧优化系统可降低加热炉综合能耗,为加热炉高效精细化运营提供支持,实现优质生产。
评估食物加热烹饪过程中产生的香味
通过MonoTrap收集经加热烹饪的酱油所产生的香气成分,并比较与未加热酱油的香气成分差异。通过使用MonoTrap,可以评估在食品加热烹饪中产生的香气。此外,使用多变量分析可以直观地判断数据之间的差异。
润滑油的半自动法粘度的测定解决方案
仪器由毛细管粘度计、水银温度计,电动搅拌装置,电加热器,温度控制器,及单缸恒温浴等部件组成。温度范围为室温-100度可以任意设定,在同一台仪器既可以测量40度粘度也可以测量100度粘度。
燧石和其它被加热的岩石测年
含有非晶态/微晶SiO2的岩石在加热到大约400° C时,可以用发光法测定其年代。这样的温度,不管是偶然的还是故意的,都很容易在火炉中达到,因此这个日期事件与史前火灾中燧石的加热有关。
用人工气候培养箱用来培育绿萝
植物生长需要适宜的环境条件,包括温度、湿度、光照、二氧化碳等,现在为了更好地开展研究,植物专家把实验从室外“搬家"到室内,这里有人可能会问,室内怎么会有适合植物生长的环境?喆图小编告诉你:“是的",并能准确控制这些条件这是我们的人工气候培养箱植物生长设备由仓体、仓门、压缩和制冷/加热系统、辅助电加热器、加湿器、除湿器、杀菌紫外线灯,照明灯及计算机控制系统光、温、灭菌由计算机程序控制。
瑞士万通应用报告:温度滴定法测定导热油中TAN
利用温度滴定和815 样品处理器(120mL进样瓶)分别对10 种不同的油样品进行了TAN 含量测试,实验过程简便快速,且空白值测定线性良好,TAN 结果平行性良好,RSD 均在3%以下。
北京微讯超技:二步加热对豆腐物性的影响
摘要: 蛋白质的热变性是制作豆腐形成凝胶的前提。大豆中的蛋白质主要是7S和11S。采用分步加热的方法, 使大豆中的蛋白质分步变性, 即研究将豆浆分别在75℃和95℃下加热。通过对比一步加热的加工方法发现, 采用二次加热法制得的豆腐的质构特性及保水性、得率均明显高于一步加热法, 并且随着豆浆浓度的增加时, 二步加热法对于豆腐的保水性和得率的增强要明显地高于一步加热法。但是大豆原料的蛋白质含量与豆腐的保水性和得率之间并无明显的联系。关键词: 豆腐 二步加热 质构特性
浅谈万用一体化蒸馏仪的应用
一体化蒸馏仪采用智能一体化设计,采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器同时采用智能蒸馏终点控制、内置式冷却水自动降温及回流装置以及设计冷凝管等技术手段,实现了操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗等目的,可广泛适用于环境监测、供排水、疾病预防控制中心等领域的水样的挥发酚、氨氮等的蒸馏操作;食品检测领域中的二氧化硫残留量以及甲醛、酒精度等的蒸馏操作。
智能一体化蒸馏仪的工作性能包括哪些?
智能一体化蒸馏仪采用智能一体化设计,采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器,同时采用智能蒸馏终点控制、内置式冷却水自动降温及回流装置以及设计冷凝管等技术手段,实现了操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗等目的,可广泛适用于环境监测、供排水、疾病预防控制中心等领域的水样的挥发酚、氰化物、氨氮等的蒸馏操作。
北京盈盛恒泰:加热条件下鱼翅结构和物性学参数变化
研究了鱼翅在不同加热时间(1h,2h,3h,4h)条件下组织构造及其物性学参数(凝胶强度, 大破断应变,剪切应力,破断强度)变化,并测定了胶原蛋白含量。通过扫描电子显微镜镜观察鱼翅的组织构造,采用质构仪测定其物性特性。结果表明,在不同的加热条件下,鱼翅的物性学参数变化显著,总体呈减小趋势。加热3小时后即可达到鱼翅 佳质构。这些变化主要是由于占鱼翅蛋白总量90%以上的胶原蛋白在不同加热时间条件下状态的不同造成的。
卡式加热炉水分仪直接进样测定氟化锂中的含水量
通过使用卡氏加热炉对氟化锂样品进行加热,释放其中的水分,用空气作为载气间接进样测定氟化锂中水分含量,方法快速、操作简便、结果准确。
河水标准物质中微量镉、铬的加热进样法分析
原子吸收石墨炉分析通常是在室温状态下将试样注入石墨管内,而在石墨管加热状态下进样的方法称为加热进样法。采用加热进样法的优点是:①由于进样时也可进行干燥,可以大容量进样,可望高灵敏度化。②通常的炉内浓缩法由于进样、干燥反复操作花费时间长,采用加热进样法可在短时间内进行炉内浓缩。③对酸浓度高的试样和有机溶剂等在管内容易扩散的试样,可以抑制其扩散,从而改善灵敏度和重现性。 在此介绍河水的标准物质(SLRS-3)中微量镉铬采用加热进样法,进样量为100μL的高灵敏度分析。
电热恒温加热板提取黄油脂肪融化实验
通过使用电热恒温加热板提取黄油中的脂肪,并观察其在不同温度下的融化行为,以了解脂肪的物理性质和熔点。
加热条件下鱼翅结构和物性学参数变化
研究了鱼翅在不同加热时间(1h,2h,3h,4h)条件下组织构造及其物性学参数(凝胶强度, 大破断应变,剪切应力,破断强度)变化,并测定了胶原蛋白含量。通过扫描电子显微镜镜观察鱼翅的组织构造,采用质构仪测定其物性特性。结果表明,在不同的加热条件下,鱼翅的物性学参数变化显著,总体呈减小趋势。加热3小时后即可达到鱼翅 佳质构。这些变化主要是由于占鱼翅蛋白总量90%以上的胶原蛋白在不同加热时间条件下状态的不同造成的。
普析:横向加热石墨管的发展与应用优势
本文介绍了横向加热石墨管的发展和特点 评述了横向加热的应用优势,比较了普析通用的氘灯扣背景加长光程石墨管和国外纵向塞曼加短光程石墨管各自的特色.
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SYT 0524-2016 导热油加热炉系统规范.pdf