液态金属

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  • 德国新成立液态金属研究联盟
    由赫姆霍茨德累斯顿研究中心牵头的液态金属研究联盟近日在德国成立。液态金属可用于很多工业领域,比如钢与轻金属铸造,并因可用于新型液态金属电池储能、零排放氢生产、或是制造太阳能电池而被纳入未来技术的行列。这些新用途皆与其属性有关,即能大容量储能或是高效导热。其导热系数是水的50-100倍,并可在很大的温度范围内保持液态。液态金属由此适宜用来为高能量工艺程序降温,也可提高能源和资源的利用率,因为温度越高,热力过程的效率也会随之提高。该联盟的两个子项目也因此致力于液态金属在太阳能发电厂的应用。 近年来,液态金属技术的操作安全性有显著提高,这要归功于可完整监控流量的新型测量方法。对新测量方法作进一步开发也是该联盟的工作目标。另一个任务在于继续提高液态金属技术的能源与资源利用效率,包括在金属铸造、贵重金属与渣熔体分离或是在太阳能硅的生产过程中。 参与者该联盟的有多个赫姆霍茨研究中心、德国卡尔斯鲁尔理工学院及多所国内外大学。联盟拥有2000万欧元经费,用于研究液态金属技术的广泛应用。赫姆霍茨德累斯顿研究中心的领队认为,德国在这个技术领域里的研究处于地位。 以上信息由HASUC整理摘录,HASUC主营:真空干燥箱、烘箱、电子防潮箱、鼓风干燥箱、培养箱、生化培养箱、霉菌培养箱、干燥柜、电炉、马弗炉、电阻炉、二氧化碳培养箱、霉菌培养箱、隔水式培养箱、低温培养箱、BOD培养箱、恒温恒湿培养箱、光照培养箱、恒温恒湿培养箱、人工气候箱、 恒温干燥箱、防潮箱、高温烤箱、低温培养箱、恒温培养箱、高低温箱、高低温试验箱、高低温交变试验箱、高低温冲击试验箱、恒温恒湿箱、高低温湿热试验箱、培养箱、氮气柜、干燥箱、恒温箱、高低温交变湿热试验箱、盐雾腐蚀试验箱、药品稳定性试验箱、两三厢冷热冲击试验箱、精密曲线编程旋转烘箱、远红外线干燥箱、防爆干燥箱、精密烘箱、真空测漏箱、人工气候箱、光照培养箱、生物安全柜、干培两用箱、超净工作台、真空脱泡箱等。
  • 液态金属驱动机器人研究取得进展
    p   中国科学技术大学精密机械与精密仪器系副教授张世武研究团队、澳大利亚伍伦贡大学教授李卫华研究团队和苏州大学机器人与微系统中心副教授李相鹏研究团队组成的联合研究组,设计了基于镓基室温液态金属的新型机器人驱动器,首次实现了液态金属驱动的功能性轮式移动机器人。近日,该成果以A Wheeled Robot Driven by a Liquid‐Metal Droplet 为题,发表在《先进材料》杂志上(Adv. Mater. 2018, 201805039)。 /p p   电影《终结者》中的液态金属机器人“T1000”开启了液态金属在机器人领域应用的梦想之门。镓基室温液态金属具独特的表面性质及理化特性,可以通过电场、磁场以及浓度梯度场等多种能量场或者表面改性等方式,实现变形、移动、分离以及融合等多种形态学变化,在MEMS、微流体、生物医学以及机器人等领域展示出巨大的应用前景,引起国际上的广泛关注。然而,液态金属在机器人领域应用研究目前仅局限于以液态金属液滴为机器人本体,尚无基于液态金属的功能性机器人的研究报道。 /p p   液态金属镓基室温液态金属拥有巨大的表面张力,可以在极低的电场功耗下,展示出高效的运动能力。联合研究组巧妙地将高效液态金属驱动和变重心机构相结合,开发出结构简单紧凑、驱动性能好的新型液态金属机器人。研究人员设计了一种具有超疏水表面的极轻半封闭轮式结构,将液态金属液滴限制在狭长的轮体内部 通过巧妙设计的随动微型电极支架施加外部电场驱动轮体内液态金属运动,进而持续改变轮式机器人的重心,驱动轮式机器人滚动。同时,研究人员对所提出的新型液态金属机器人做了动力学建模与分析,并通过实验探索了电解液浓度、施加电压、液态金属体积、轮体结构等参数对机器人运动性能的影响,获得驱动运动的最佳参数匹配。进一步,通过集成电池系统,研究人员成功设计了新型液态金属自驱动轮式移动机器人。这一创新研究有望启发一种新型驱动方式,弥补传统的机器人驱动方式(电机、液压及气动等)结构复杂、体积大以及驱动能效低等不足,促进未来微小机器人及特种机器人系统的发展。 /p p   该论文第一作者为中国科大精密机械与精密仪器系硕士生伍健。中国科大张世武、澳大利亚伍伦贡大学博士唐诗杨、苏州大学李相鹏为共同通讯作者。该课题得到国家自然科学基金项目资助。 /p p   近年来,由中国科大、澳大利亚伍伦贡大学和苏州大学组成的联合研究组开始研究液态金属的驱动特性及其在机器人上的应用,取得了系列进展。联合研究团队设计了以液态金属液滴作为柔性轮承载及驱动的微型小车,集成电源、控制电路、传感器以及液态金属驱动机构于一体,实现了2D平面内的自主运动,该小车无任何机械传动,具有运动平滑柔顺、无噪声、低振动、成本低廉、易于制造等特点,有望在自动生产线以及实验室自动化中大展身手。该成果近日发表在IEEE Transactions on Industrial Informatics上。此外,联合研究团队首次发现了液态金属在外磁场作用下的非常规运动现象,并揭示了其内在机理。该研究实现了通过外部磁场对不经过任何改性的纯液态金属的运动控制,丰富了液态金属的驱动方法,有利于推动液态金属驱动装置的大规模应用。该成果也于近日发表在Soft Matter上。 /p p   文章链接: a title=" A Wheeled Robot Driven by a Liquid-Metal Droplet" href=" https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201805039" target=" _self" A Wheeled Robot Driven by a Liquid-Metal Droplet /a /p p   & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp a title=" A Controllable Untethered Vehicle Driven by Electrically Actuated Liquid Metal Droplets" href=" https://ieeexplore.ieee.org/document/8466896" target=" _self" A Controllable Untethered Vehicle Driven by Electrically Actuated Liquid Metal Droplets /a p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp a title=" Unconventional locomotion of liquid metal droplets driven by magnetic fields" href=" https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/sm/c8sm01281d#!divAbstract" target=" _self" Unconventional locomotion of liquid metal droplets driven by magnetic fields /a p style=" text-align: center " img title=" 995d7c22-ede2-4791-a8a1-b809e19b4a8e.jpg" alt=" 995d7c22-ede2-4791-a8a1-b809e19b4a8e.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/9f9752e1-c64d-4c52-aa80-4eb7d605117c.jpg" / /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp   液态金属驱动机器人研究取得进展 /p p /p p /p /p /p
  • 香港城市大学在液态金属力学超材料领域取得进展
    图1 液态金属基微点阵力学超材料( https://doi.org/10.1002/smll.202070252)1991年上映的科幻电影《终结者2》描绘了一个能够随意变形,可自我修复的液态金属机器人T-1000,展现了液态金属应用的无限可能。电影中液态金属机器人是邪恶的化身,在实际应用中,液态金属却大有裨益,特别是在小尺度一些精密的应用上,如神经纤维修复和微型机器人。然而直接暴露的液态金属不易操作,且容易腐蚀其他金属,应用不当会带来不良后果,有鉴于此,香港城市大学“纳米制造实验室”的科研团队正在尝试在微观尺度上“驾驭”液态金属,使得其为未来精密应用,特别是金属力学超材料带来更多新的可能。目前的金属微点阵力学超材料具有超轻、高比强度等特性,在无人机机翼、小微型电子器械等器件上具有很好的应用前景。但是,目前这类力学超材料的韧性较差,且在服役过程中容易脆断失效。为了提高韧性,香港城市大学机械工程学系陆洋教授领导的研究团队开发了液态金属-聚合物微点阵力学超材料。该材料不仅有良好的韧性,而且充分利用低温度范围下液态金属的特性,实现了类似科幻电影中复杂形态液态金属的自我修复功能。该项研究成果发表在国际知名期刊《Small》(https://doi.org/10.1002/smll.202004190)。该团队基于摩方精密(BMF)超高精度光固化3D打印机nanoArch S140打印出中空的聚合物外框,壁厚100-300 μm。采用真空液体填充技术在聚合物薄壳中注入液态金属镓(Ga),首次制备了液态金属-聚合物核壳结构的微点阵力学超材料。该材料具有以下特点:良好的断裂韧性图2液态金属-高分子点阵力学超材料良好的断裂韧性良好的断裂韧性。相比于实心或空心高分子点阵结构,液态金属-高分子点阵力学超材料避免了受压过程中的脆断失效现象。这是由于Ga的存在,阻碍了裂纹在高分子外壳中的扩展,使得该结构在裂纹出现后依然可以承受载荷。形状记忆效应图3 液态金属-高分子点阵力学超材料良好的形状记忆效应 形状记忆效应。得益于Ga较低的固液转变温度(29.7℃),当Ga为固态时,能够完美的保持变形后形状;Ga融化后,该结构又能完美的恢复至原始形貌,表现出形状记忆效应。当采用合理的拓扑结构,该材料被大幅压缩20%后,依然能够完美的恢复。优异的断裂恢复性 图4 液态金属-高分子力学超材料优异的断裂恢复能力 优异的断裂恢复性。即使部分断裂后的液态金属基微点阵结构超材料依然能够基本恢复原始形状,并且能够保持一定的承载性能(≥50%初始强度)。部分断裂的高分子外壳在Ga融化后恢复至原始状态,驱动整体结构恢复至原始形状。综上所述,被3D打印包裹“驾驭”的液态金属核心表现出良好的韧性、形状记忆效应及优异的断裂恢复能力。这种新型的液态金属基微点阵力学超材料有望在生物医疗器械、微电子器件及微型机器人等应用获得巨大的潜力,甚至实现一些以往在《终结者》或者《变形金刚》等科幻电影里才能看到的前沿应用场景。

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  • 高亮度液态靶X射线源Excillum公司位于瑞典首都斯德哥尔摩,是一家致力于研发、生产超高亮度微焦斑X射线光源的公司。经过十余年的研发与改进,Excillum掌握了先进的液态金属射流(MetalJet) X射线光源技术,这项新技术能够带来10倍于普通固体阳极X射线光源所发射的X射线通量(在相同焦斑面积上)。正因为液态金属射流能够承受更高功率电子束的轰击,因而可以得到更高的X射线通量,传统微焦斑X射线发生器中的固体金属阳极正在被液态金属射流所取代! 应用方向:成像、散射/衍射、光谱学/荧光特性产品特点&bull 极高的微焦斑光源功率&bull 可选的快门&bull 稳定的X射线强度和焦斑位置&bull LaB6长寿命阴极&bull 集成防辐射屏蔽罩&bull 友好的用户图形界面&bull 可调的焦斑尺寸和长宽比&bull 可调的出射角&bull 可选的X射线双出口&bull 低维护成本&bull 无需外接冷却水&bull 可远程操作主要参数&bull 靶材:镓(Ga)或铟(In)的合金&bull 阳极类型:液态金属射流&bull 最高加速电压:70 kV或160 kV&bull 最大输出功率:300 W或1000 W&bull 最大管电流:4.3 mA / 6.25 mA&bull 最小焦斑直径:约10 μm&bull 光源强度稳定性:1%(标准偏差)&bull 焦斑位置稳定性:1 μm&bull 焦斑至样品的最小距离:18 mm&bull 发散角:13°/30°技术介绍 1、 液态金属射流(MetalJet) X射线光源比常规固体金属阳极光源能得到更高的X射线通量常规固体金属阳极液态金属阳极2、功率负载能力 功率负载能力所有电子轰击型X射线发生器的X射线强度都受限于阳极材料的热量承载能力。在传统固体阳极技术中,为了避免阳极损坏,其表面的工作温度必须远低于靶材的熔点,因此靶材的各种物理性质,如熔点、导热系数等地限制了电子束功率的范围。液态金属阳极则大为不同,因为那些防止靶材熔化的措施都不须要了,这得益于靶材本身已处于熔化的状态以及其不断自再生的特点。完好如初的液态靶材以接近100m/s的速度在腔体内循环。由于阳极不断地自再生,电子束对靶材的损坏将微乎其微。极高的亮度某种程度上,微焦斑X射线发生器的功率承载能力大致与焦斑的直径而不是面积成正比。因此,光源的亮度反比于焦斑的直径。通过将极高的功率承载能力以及极小的电子束焦斑相结合,液态金属射流X射线源能够在微米级的焦斑上实现空前的高亮度。3、液态金属的X射线光谱 为了得到不同的X射线发射谱线,我们使用了不同的金属合金。对于代的MetalJet光源,其特点在于靶材在室温附近就已经熔化。但为了得到多样的特征谱线以代替现有的常规固体阳极,在将来我们还将开发更多种类的合金材料,即使它们的熔点会更高。镓(Ga)合金目前可选的有富含镓(Ga)的合金。其Kα发射谱线能量为9.2keV, 对应波长约为1.35 &angst , 类似于铜靶的Kα波长。铟(In)合金同样可选的还有富含铟(In)的合金。其Kα发射谱线能量为24.2keV,对应波长约为0.51 &angst ,类似于银靶的Kα波长 4、焦斑质量和尺寸 焦斑质量归功于先进的电磁聚焦、光路校正技术以及高亮度LaB6阴极,高质量的电子束焦斑得以实现,将其与连续再生的光滑液态靶材表面相结合,整个光源便能产生超高质量的X射线焦斑。可调的尺寸焦斑的尺寸与高宽比均可被自由调整5、光源的稳定性 光源有着相当高的空间稳定性。图为附加在光源上的针孔相机所拍摄的焦点位置分布图,如其所示焦斑在24小时内距中心的标准偏差在0.1μm以下。瑞典Excillum一直致力于研发、生产超高亮度微焦斑X射线光源。经过十余年的研发与改进,Excillum掌握了先进的液态金属射流(MetalJet) X射线光源技术,这项新技术可以在散射/衍射、X射线光谱学/荧光学、X射线成像等应用领域实现多方位应用。■ 散射/衍射1. 生物学南洋理工大学(Nanyang Technical University)、A*STAR、路易斯维尔大学(University of Louis-ville)、罗莎琳德富兰克林医药科学大学(Rosalind Franklin University of Medicine and Science)和庆熙大学(Kyung Hee University)的研究人员利用配备了MetalJet的SAXS仪器,研究了Bcl- xL蛋白。蛋白质在使用温和的洗涤剂处理后研究了由螺旋α6-α8两单体之间的三维区域交换产生的二聚体的形成。[Ref.] Sci. Rep. 5, 10609 (2015), S. Rajan, M. Choi, Q. T. Nguyen, H. Ye, W. Liu, H. T. Toh, C. B.Kang, N. Kamariah, C. Li, H. Huang, C. White, K. Baek, G. Gru?ber, H. S. Yoon2. 小分子晶体学锡(IV)化合物由于其生物活性而成为潜在的催化剂和药物。为了理解这些化合物,蒙特利尔大学、契克安塔-迪奥普大学和勃艮第大学的研究者们使用金属射流X射线源(MetalJet)测定了50 μm [Sn(C2O4)Cl3(H2O)].(C4H7N2)晶体的晶体结构。&bull 晶粒尺寸: 0.05 x 0.04 x 0.04 mm3 &bull R1 = 6.2% [Ref.] Acta Cryst. 2015. E71, 520–522, M. B. Diop, L. Diop, L. Plasseraud, T. Maris■ X射线光谱学/荧光学1.基于金属射流源的高精度Maia Mapper实验室级X射线荧光成像系统Maia探测器阵列初用于同步加速器高分辨率x射线荧光成像。目前,得益于金属射流x射线源的高亮度、严格的发射调节和良好的光谱拟合,这项技术也可以在紧凑的实验室中使用。研究人员将一个多壁毛细管透镜装配在MetalJet光源上,可以在样品处提供32 μm的焦点,同时利用长距离平移台,可以在较大范围的区域内对样品进行高分辨率扫描。由于高亮度的液态金属射流X射线源和光学系统中的高通量增益,使得曝光时间非常的短。岩心样品的例子显示了该方法同时识别多种元素的潜力,图中有涉及钙、铁、锰、铷、锶和金。RGB图像如图所示,分别为Ca-Fe-Mn (a)和Rb-Sr-Mn (b),其中Au-Fe-Ca图像的插图突出了区域内的细节,并带有罕见的颗粒和光谱。参考文献:C.G. Ryan, et al., “Maia Mapper: high definition XRF imaging in the lab”, J. Instrum. (2018). 2. 具有光谱匹配纳米颗粒的高空间分辨率X射线荧光层析成像通过将多层Montel反射镜对准金属射流源,可以产生具有低发散的半单色100微米窄光束。这是在斯德哥尔摩理工学院实施的,目的是利用光束作为激发物,对小鼠进行X射线荧光成像。作为对比剂,向小鼠注射钼纳米粒子,这些钼纳米粒子被动地针对肿瘤,但也出现在其他器官中。该装置在样品后面有一个探测器,用于测量透射,在侧面有一个探测器,用于测量荧光,以及放置在运动台上的物体。物体的平移和旋转允许通过逐点采集进行断层扫描,然后进行迭代重建,以获得鼠标中纳米颗粒的定量三维分布。本实验具有采集时间短、辐射剂量小、纳米粒子剂量小等优点,使体内实验成为可能。同时获得常规CT三维重建与x射线荧光信号的叠加。这些图像显示了一只离体小鼠及其器官中的纳米颗粒浓度。该方法所提供的定量结果与电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)测量结果吻合较好。[Ref.] C. Larsson, et al., “High-spatial-resolution x-ray fluorescence tomography with spectrally matched nanoparticles”, Phys. Med. Biol. (2018).3. 基于液态金属射流源的共聚焦微x射线荧光光谱一个带有聚焦光学的装置同时用于用于激励和检测,并且在共焦排列中,允许三维光谱成像,因为荧光和光学的综合效益变得非常低,这类实验传统上是在同步加速器上进行的。当在传统的固体阳极源上进行时,典型样品的扫描时间往往是几天甚几周。德国柏林工业大学的研究人员正在研究共焦微X射线荧光光谱。该装置基于配备X射线聚焦透镜光学器件的金属射流源。将9.25和10.27 kev下的镓发射线聚焦到31µ m的焦点上,该焦点用于激发样品中的X射线荧光。荧光由第二个聚焦透镜收集并用分光计检测。实例表明,该器件为一系列元件提供了高空间分辨率和高对比度灵敏度。虚拟的一片小米种子的共聚焦x射线荧光图像。颜色显示元素的浓度。立体像素大小33x37x37 µ m3[参考] L. Bauer, et al., “Confocal micro-X-ray fluorescence spectroscopy with a liquid metal jet source”, J. Anal. At. Spectrom. (2018)■ X射线成像1. 高分辨率斑马鱼肌肉X射线同轴相衬成像(PBI)断层扫描利用MetalJet液态靶X射线源,对一条未染色的斑马鱼进行PBI断层扫描。实验结果表明对于吸收衬度很低不好观察的样品,用MetalJet可获得相对高对比度的结果,同时分辨率为亚微米。该方法为软组织研究和小动物模型的亚细胞分辨率下的无创全身成像铺平了道路,从而有助于深入了解肌肉疾病和评估干预措施。W. Vå gberg, et al., “X-ray phase-contrast tomography for high-spatial-resolution zebrafish muscle imaging“, Sci. Rep. 5. 16625 (2015).2. 基于液态靶X射线源的光栅相衬成像KTH和ETH/PSI的科学家联合研究证明了在GBI中使用金属靶X射线源的优势,与传统的微焦斑光源相比,其显著提高了光通量和图像可见度。此外,在鼠身上的断层扫描显示了其生物医学应用的初步探索。基于MetalJet的GBI层析成像中相位对比度(A)和衰减对比度(b)切片的比较。该样本是在液体石蜡浴中扫描的大鼠大脑。Reproduced from T. Thüring, et al., X-ray grating interferometry with a liquid-metal-jet source, Appl. Phys. Lett. (2013) with the permission of AIP Publishing.3. 基于高分辨率传播的小动物肺部活体动态计算机断层成像系统通过在250W和15μm光斑尺寸下操作metaljet D2+,已经证明相衬层析成像可用于活体小鼠的动态成像。在澳大利亚进行的研究工作中,时间分辨计算机断层扫描被用来成像小鼠肺部的通气情况。平板探测器只需18 ms的曝光时间就可获得投影,从而在32 s内进行完整的断层扫描。这些非常短的曝光时间和受控的呼吸,使得直径小于55-60微米的小气道能够动态成像。这种高质量的肺部动态成像能够确定肺部功能,甚在区域层面上。此外,高质量的动态CT在医学上还有许多其他的应用。活体小鼠的时间分辨计算机断层扫描(A)特写区域(B)显示了解剖特征。该方法显示了0小时机械通气(c)-(e)和2小时(f)-(h)后肺部空气体积的差异[Ref.] Image reprinted from M. Preissner et al., “High resolution propagation-based imaging system for in vivo dynamic computed tomography of lungs in small animals”, Phys. Med. Biol. (2018).4. X射线显微术使用X射线光学是获得极限分辨率的成熟方法。这种成像技术是自多年来在同步加速器上进行的,因为它们可以提供高亮度的单色光束。近几十年来,以实验室光源为基础的光学X射线显微镜已经上市,X射线光学限制了光谱的带宽,因此需要高亮度和相对单色的X射线源。传统的实验室X射线显微镜通常使用大功率旋转阳极源。这种装置的缺点是高通量损失,因为光学器件的接受角将严格限制哪些辐射可以变得有用。一种金属射流X射线源提供了一个尖锐的,高强度的Kα线,从一个小焦点发射镓,使相当大比例的通量在光学装置中有用。这种更高的亮度使广泛的应用也可能在紧凑型光源上。 高分辨率光学x射线显微镜原理图利用基于液态金属射流MetalJet D2源的X射线显微镜,可以分辨出西门子星状测试图内部的周期性线状,线状和间隔为150 nm。以菲涅耳波带片为物镜拍摄。[Ref.]C. Fella, et al., “Hybrid setup for micro- and nano-computed tomography in the hard X-ray range”, Rev. Sci. Instrum. (2017) 国内部分用户单位:东南大学、国科大杭州高等研究院、首都师范大学、复旦大学、中科院上海有机化学研究所、南京大学、西北大学、华南理工大学、中科院福建物质结构研究所、香港大学、 中山大学,上海科技大学…国外部分用户单位:加州大学圣迭戈分校、巴塞尔大学、隆德大学、橡树岭国家实验室ORNL、Diamond Light Source(UK)、亚利桑那大学、华盛顿大学、日本国立材料研究所 (NIMS)&ctdot &ctdot
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  • 冠测液态金属电阻率测试仪 GEST-123T液态金属电阻率测试系统 执行标准:GB/T 41079.2-2022 液态金属物理性能测定方法 第2部分:电导率的测定设备用途:设备用于测试液态金属在高于室温情况下的不同温度对应电阻的变化一、设备概述液态金属电阻率测试仪为我公司设计制造的用于不同温度状态下液态金属电阻率的测试仪器,本仪器加热方式为油浴加热,升温速率可调,可以实现多程序段的升温控温测试,仪器温度控制采用AI人工智能PID调节算法,保证了温度的准确性。测试电阻采购导体电阻率测试专用主机,居中有多恒流源可选择,电阻测试方法采用四端子法,测量精度高。二、主要技术参数1.温升部分:采用1.5KW加热管加热,双层不锈钢容器,中间带有保温石棉保温2.控温部分:专业温度控制仪表与PLC通讯实现精准控温 3.升降部分:伺服电机带动滚珠丝杠旋转实现整个装置精准位移控制4.电导池:一体石英玻璃,耐高温耐腐蚀。5.搅拌电机:采用两台耐高温电机,电机采用加长输出轴设计保证高温下能长期工作6.测试电极:采用钨钢合金7.电极位置显示:采用千分表与PLC通讯实时显示钨钢电极与液态金属的相对位置8.电阻测量:采用四端子法测量9.设备控制:设备通过PLC来控制,设备操作与显示通过电脑来实现10.设备操作:升温采用程序段升温方式并可以设置升温速率,电极升降速度与位置自由设置11.数据显示:实时显示温度,电流、电压、电阻、电阻率12.曲线显示:电阻率对温度曲线,电导率对温度曲线能保存且能打印13.数据处理:单位时间内的均值、标准差;一定温度范围内的温度曲线斜率以及历史信息14.校准功能:温度传感的校准,输出电流校准并能通过测量标准电阻进行验证15.电极升降:电极支架可以自动上升和下降16.油浴搅拌:采用双电机进行循环搅拌,保证加热温度的均匀性三、设备参数1.加热管:电压220V/功率1500W2.搅拌电机:功率45W,电压220V,转速1400转3.伺服电机:功率750W,转速3000转/分钟4.千分表:0-50.4毫米,精度0.001毫米5.电阻主机:220V/200W, 电阻率 10 -4 --10 5Ω-cm;分辩率10 -6Ω-cm6.电流输出:10μA、100μA、1mA、10mA、100、100mA、1A7.电流误差:±(0.5%读数+2字)8.温度范围:室温-300℃9.最大升温速率:室温至300℃所需时间小于等于30分钟10.电极升降速度:0-300毫米/分钟四、整机组成该测试仪器共有以下系统构成:升温加热系统、搅拌系统、电极升降系统、电阻率测试系统、控制系统等组成。1、电阻率测试系统:由隔离稳压电源、恒流源、模拟信号放大、数据处理部分、TFLCD触摸显示部分、电容触控按键板等几个部分组成。可在前面板进行显示、设置、调节。2、升温加热系统:由温控触摸屏、AI人工智能PID仪表、高速响继电器、加热管、冷水管、密封油箱等组成。3、搅拌系统:由搅拌电机、搅拌叶片、搅拌杆、按钮开关等组成。4、电极升降系统:由步进电机、同步带轮、同步带、滚珠丝杠、限位开关等组成。5、控制系统:由上位机软件测试系统和SIEMENS可编程逻辑控制器共同组成。
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  • 冠测液态金属电阻率测试仪 GEST-123T液态金属电阻率测试系统 执行标准:GB/T 41079.2-2022 液态金属物理性能测定方法 第2部分:电导率的测定设备用途:设备用于测试液态金属在高于室温情况下的不同温度对应电阻的变化一、设备概述液态金属电阻率测试仪为我公司设计制造的用于不同温度状态下液态金属电阻率的测试仪器,本仪器加热方式为油浴加热,升温速率可调,可以实现多程序段的升温控温测试,仪器温度控制采用AI人工智能PID调节算法,保证了温度的准确性。测试电阻采购导体电阻率测试专用主机,居中有多恒流源可选择,电阻测试方法采用四端子法,测量精度高。二、主要技术参数1.温升部分:采用1.5KW加热管加热,双层不锈钢容器,中间带有保温石棉保温2.控温部分:专业温度控制仪表与PLC通讯实现精准控温 3.升降部分:伺服电机带动滚珠丝杠旋转实现整个装置精准位移控制4.电导池:一体石英玻璃,耐高温耐腐蚀。5.搅拌电机:采用两台耐高温电机,电机采用加长输出轴设计保证高温下能长期工作6.测试电极:采用钨钢合金7.电极位置显示:采用千分表与PLC通讯实时显示钨钢电极与液态金属的相对位置8.电阻测量:采用四端子法测量9.设备控制:设备通过PLC来控制,设备操作与显示通过电脑来实现10.设备操作:升温采用程序段升温方式并可以设置升温速率,电极升降速度与位置自由设置11.数据显示:实时显示温度,电流、电压、电阻、电阻率12.曲线显示:电阻率对温度曲线,电导率对温度曲线能保存且能打印13.数据处理:单位时间内的均值、标准差;一定温度范围内的温度曲线斜率以及历史信息14.校准功能:温度传感的校准,输出电流校准并能通过测量标准电阻进行验证15.电极升降:电极支架可以自动上升和下降16.油浴搅拌:采用双电机进行循环搅拌,保证加热温度的均匀性三、设备参数1.加热管:电压220V/功率1500W2.搅拌电机:功率45W,电压220V,转速1400转3.伺服电机:功率750W,转速3000转/分钟4.千分表:0-50.4毫米,精度0.001毫米5.电阻主机:220V/200W, 电阻率 10 -4 --10 5Ω-cm;分辩率10 -6Ω-cm6.电流输出:10μA、100μA、1mA、10mA、100、100mA、1A7.电流误差:±(0.5%读数+2字)8.温度范围:室温-300℃9.最大升温速率:室温至300℃所需时间小于等于30分钟10.电极升降速度:0-300毫米/分钟四、整机组成该测试仪器共有以下系统构成:升温加热系统、搅拌系统、电极升降系统、电阻率测试系统、控制系统等组成。1、电阻率测试系统:由隔离稳压电源、恒流源、模拟信号放大、数据处理部分、TFLCD触摸显示部分、电容触控按键板等几个部分组成。可在前面板进行显示、设置、调节。2、升温加热系统:由温控触摸屏、AI人工智能PID仪表、高速响继电器、加热管、冷水管、密封油箱等组成。3、搅拌系统:由搅拌电机、搅拌叶片、搅拌杆、按钮开关等组成。4、电极升降系统:由步进电机、同步带轮、同步带、滚珠丝杠、限位开关等组成。5、控制系统:由上位机软件测试系统和SIEMENS可编程逻辑控制器共同组成。
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