宇宙大爆炸

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宇宙大爆炸相关的资讯

  • 欧洲大型强子对撞机实现迷你"宇宙大爆炸"
    迷你“宇宙大爆炸”通过令铅离子高速撞击产生,撞击产生的温度是太阳核心温度的100万倍。 图为迷你“宇宙大爆炸”的电脑效果图。   大型强子对撞机内部   据英国媒体9日报道,科学家借助欧洲大型强子对撞机(LHC)成功完成了创造迷你版“宇宙大爆炸”的实验,产生了一个温度为太阳核心温度100万倍的火球。参与这个项目的英国科学家热烈庆祝了这个具有里程碑意义的实验。   太阳核心温度的100万倍   大型强子对撞机创造了一个迷你版本的“宇宙大爆炸”,而宇宙正是诞生于大约140亿年前的大爆炸。报道称,实验的成功将开启粒子物理学研究的新世纪。   据报道,迷你版“宇宙大爆炸”是通过令铅离子高速撞击产生的,撞击产生的温度是太阳核心温度的100万倍,重现了大爆炸后宇宙的瞬间状况。   ALICE离子对撞实验项目英国小组成员、伯明翰大学物理学家戴维埃文斯博士说:“我们对这一成就激动万分。对撞实验产生了迷你版本的宇宙大爆炸,而且实验中取得了有史以来的最高温度和密度。这个过程发生在一个安全、可控的环境内,生成了炽热和稠密的亚原子火球,温度超过10万亿摄氏度,即太阳核心温度的100万倍。在这一温度下,连构成原子核的质子和中子也被融化了,产生了称为‘夸克与胶子等离子体’的炽热而稠密的夸克与胶子汤。”   将帮助了解“强作用力”   强大的磁体令铅离子以接近于光速的速度在地下数百英里的隧道内高速运转。铅离子以相反两个方面飞行,最后聚焦变成一个狭长的光束,被迫在ALICE探测器内撞击。科学家希望通过夸克与胶子等离子体对强作用力有更多的了解。强作用力是自然界存在的四种基本作用力之一。   埃文斯说:“强作用力不仅使原子核牢牢地绑定在一起,而且还对它们98%的质量负责。我现在期待着研究大爆炸发生后瞬间构成宇宙的一小部分物质。”ALICE探测器是大型强子对撞机的组成部分。   名词解释   大型强子对撞机   大型强子对撞机是世界上最大、能量最高的粒子加速器,旨在探究宇宙起源,它建在法国与瑞士边境地下一条16.7 英里(约合27公里)长的环形隧道内,由欧洲核子研究中心负责管理。   大型强子对撞机共有4台探测器构成,它们分别安装在环形隧道的4个地下巨洞内,分布在大型强子对撞机周围。其中,ALICE探测器高16米、宽26米、重约1万吨。   来自全球30个国家、100个科研机构的大约1000位物理学家和工程师参与了ALICE实验。英国方面有8位物理学家和工程师以及7名来自伯明翰大学的博士生参与了这个项目。在铅原子核撞击期间,ALICE探测器以每秒1.2千兆字节的速度下载数据,生成相当于300万张CD存储的信息。   本地链接   20多名中国科学家参与   大型强子对撞机从上世纪90年代初开始设计,来自80多个国家和地区的约7000名科学家和工程师参与建设,建造费用高达37.6亿欧元。   中国在相关实验中投资数千万元人民币并参与物理分析,20余名中国科学家参与了“大型强子对撞机”项目。在科技部、自然科学基金委、中国科学院的共同资助下,中科院高能物理研究所、北京大学、中国科技大学等单位的研究人员成为LHC项目的一部分。据悉,LHC探测器的部分结构是在我国制造完成的。对撞机的前期研制结束后,我国科学家也得以分享对撞期间的研究数据。   2008年9月10日,欧洲大型强子对撞机正式启动,9月19日在隧道第三段至第四段尝试进行5万亿电子伏特质子束流运行时,因出现氦泄漏,对撞机被迫停止运作。2009年11月20日,大型强子对撞机重新启动。
  • 中国“天眼”运行稳定 有望捕捉宇宙大爆炸原初引力波
    div id=" content1" style=" padding: 15px text-align: left line-height: 24px overflow-wrap: break-word word-break: break-all " class=" f14" p style=" text-indent:2em" 俗称中国“天眼”的500米口径球面射电望远镜(FAST)自2020年1月完成国家验收以来运行稳定可靠,已取得发现逾240颗脉冲星等系列重大科学成果,并以其当今世界最强灵敏度射电望远镜的巨大潜力,有望捕捉到宇宙大爆炸时期的原初引力波。 /p p style=" text-indent:2em" 中国年轻科研团队林琳、张春风、王培3名博士等联合利用FAST,对银河系磁星软伽马重复暴源SGR 1935+2154进行多波段联合观测,在其发生高能暴发的同时,借助FAST超高的灵敏度对射电波段流量给出了迄今为止最严格的限制。这项研究成果说明软伽马重复暴(SGR)和快速射电暴(FRB)暴发具有较弱的相关性,磁星暴发产生FRB必须依赖于极其特殊的物理条件。该成果论文北京时间11月5日在国际著名学术期刊《自然》发表。 /p p style=" text-indent:2em" 此前,北京大学教授、 span style=" " 中 span style=" " 科院 /span /span 国家天文台研究员李柯伽团队利用FAST探测到一例全世界目前仅有21例的快速射电暴重复爆FRB 180301,在国际上首次发现该重复爆的辐射具有非常丰富的偏振特征,显示出磁层在快速射电暴辐射机制中的作用。这一成果论文已于10月底在《自然》发表。 /p p style=" text-indent:2em" 在最新成果论文发表前夕, span style=" " 中 span style=" " 科院 /span /span 国家天文台4日在北京举行FAST运行情况和科学成果新闻发布会称,FAST的顺利运行使得中国相关科研团队迅速成为国际快速射电暴领域的核心研究力量,包括上述两项成果在内,基于FAST数据发表的高水平论文已达40余篇。FAST近一年虽已提供观测服务超过5200个机时,超过预期设计目标近2倍,但科学家申请观测时间的竞争激烈。 /p p style=" text-indent:2em" 李柯伽认为,FAST观测揭示了FRB的磁层起源,已步入国际上开展FRB观测的第一梯队,必将不断带来令人振奋的科学突破。王培说,该团队最新研究结果启示磁星很可能是绝大部分FRB的起源,但不能排除其他起源的可能性,他们仍在持续FAST观测,以更好理解磁星和FRB之间的潜在关系。 /p p style=" text-indent:2em" span style=" " 中 span style=" " 科院 /span /span span style=" " 院士 /span 、FAST科学 span style=" " 委员 /span 会主任武向平指出,FAST自2021年起面向全世界开放,“中国天眼”将成为“世界巨眼”,体现构建人类命运共同体的理念。 /p p style=" text-indent:2em" span style=" " 中 span style=" " 科院 /span /span 国家天文台透露,FAST灵敏度现已达全球第二大单口径射电望远镜的2.5倍以上,超强灵敏度使其在射电瞬变源方面具有巨大潜力,有望在短时间内实现纳赫兹的引力波探测、捕捉到宇宙大爆炸时期的原初引力波,为研究宇宙大爆炸原初时刻的物理过程提供数据支撑。同时,FAST还有能力将中国深空探测及通讯能力延伸至太阳系边缘,满足国家重大战略需求。 /p p style=" text-indent:2em" span style=" " 中 span style=" " 科院 /span /span span style=" " 院士 /span 、 span style=" " 中 span style=" " 科院 /span /span 国家天文台台长常进表示,FAST验收运行以来取得的科学成果远远超过预期。FAST具有超高灵敏度,它会看到以前没有看到的宇宙现象,未来可以期待它在科学上带来很多大的惊喜。“相信未来两三年,FAST将在快速射电暴发生的物理机制研究上会得出一个完美的结论”。 /p /div
  • 台湾一化学公司发生大爆炸 20多人死伤
    爆炸现场   位在台中市工业区的“欣晃化学公司”,6月11日发生大爆炸。台中市消防局动员30多部消防车赶往救援,抢救出20多名身受轻重伤的员工,其中2人因伤重不治,5人伤势严重,爆炸原因目前仍待追查。   台中市消防局表示,造成这起重大伤亡的爆炸事件,是台中市工业区内的“欣晃化学公司”。欣晃化学公司在今日接近中午时刻发生大爆炸,因爆炸威力相当强,有员工从三楼被震出屋外,火势一发不可收拾,并引发多次连环爆炸。   台中市消防局据报后,共动员30多部消防车与80多名消防警察赶往救援,抢救出20多名身受轻重伤的人员,分别送往台中荣总与澄清医院进行急救。

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  • 【转帖】科学家称宇宙在大爆炸前就已存在(图)

    【转帖】科学家称宇宙在大爆炸前就已存在(图)

    据英国媒体报道,近日科学家宣称他们已经发现在大爆炸之前宇宙就已存在的证据。绝大科学家相信宇宙是在大爆炸后产生的,但是,宇宙微波背景辐射(CMB)中发现的同心圆这一大爆炸的后遗症,为宇宙在大爆炸发生前就已存在的理论提供事件证据。最具争议的是宇宙并非如众人所认为的那样开始于137亿年前大爆炸产生的,而是处在从一个永世进入另一个永世的周期。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_629328_2193245_3.jpg宇宙背景辐射(CMB)的地图,圆环的存在可能暗示着大爆炸前有事件发生。牛津大学的科学家罗杰彭罗斯教授和亚美尼亚埃里温州立大学的教授古尔扎江将这个发现发布到arXiv.org网站上。大多数科学家认为宇宙是在137亿年前大爆炸时产生的,在之后的3亿年陆续形成了恒星和星系。太阳大约是在50亿年前形成的,大约37亿年前地球上才逐渐有生命迹象的产生。CMB追溯到大爆炸后的30万年后,现在已经温度已经逐渐降到-270摄氏度。不过彭罗斯和古尔扎江则称美国宇航局威尔金森微波Anisotophy探头在CMB下探测的证据显示这些辐射印记实际上比大爆炸年代还要久远。他们一经发现了12个这样的同心圆,有些有五环,也就是说同一物体在历史上有五次重大事件发生。这些位于星系团附近的环在辐射背景下的变动显得格外的小。这项研究发现抛开了广泛认为的关于宇宙起源的“膨胀”理论,称宇宙首先起始于大爆炸,然后不断膨胀直到未来某一点停止。他们认为这些环是极端强烈的引力辐射微波的印记,它是由在最后一次大爆炸之前的那个永世周期里的超大质量黑洞碰撞产生的。这意味着宇宙是通过由大爆炸和超大质量黑洞碰撞决定的永世周期不断循环。彭罗斯教授认为这个新的'形循环宇宙论'意味着黑洞最终将吞噬宇宙里所有的物质。据他所言,一切结束后整个宇宙剩下的就只有能量,而这会引发下一个大爆炸—产生新的永世。“永世周期这个术语描述的是从我们的大爆炸到遥远的未来这段时间,某种意义上来说,上一个永世的遥远的未来就形成我们的永世里的大爆炸”。

  • 美国物理学家制成宇宙大爆炸声音新版本

    2013年04月04日 来源: 新浪科技 作者: 孝文http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130404/00234edd254e12c722fc33.jpg这张图片显示的是宇宙大爆炸产生的“余晖”,现在一位教授已经制成了宇宙大爆炸的新声音版本http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130404/00234edd254e12c722fc34.jpg这位教授称,普朗克数据比威尔金森宇宙微波各向异性探测器的分析结果得出的频率更高  新浪科技讯 北京时间4月4日消息,据国外媒体报道,美国华盛顿大学的荣誉教授约翰-克拉默10年前利用美国宇航局的威尔金森宇宙微波各向异性探测器(WMAP)收集的数据,首次制成宇宙大爆炸的音频版本。现在他把这个版本与欧洲航天局耗资5.15亿英镑(7.77亿美元)的普朗克太空望远镜传回的数据相结合,制成有关130多亿年前宇宙形成之初发出的声音的最新“高精度”版本。  现在克拉默利用质量更高的普朗克读数,制成这个新版本。他在自己的网站上解释说:“新频谱比威尔金森宇宙微波各向异性探测器的分析结果得出的频率更高,因此它提供了有关宇宙大爆炸的声音的一个更好的‘高保真’版本。”这位物理学家借助了普朗克任务对宇宙微波背景(宇宙开始形成后大约40万年发出的辐射,它把宇宙微波背景的温度变化转变成角频率分量,或称多极)进行分析得出的结果。  克拉默指出,事实上宇宙大爆炸的频率太低,人耳根本接听不到,因此他在模拟过程中对它们进行了放大,这次模拟象征着宇宙的最初76万年。上个月欧洲航天局公布了根据普朗克太空望远镜在最初的15个半月收集的数据制成的婴儿期宇宙的画面。这些数据还为现在的宇宙膨胀速率设定了新数值,这预示着宇宙的年龄是138.2亿岁,比以前认为的年长8000万岁。(孝文)

  • 天文学家找到宇宙大爆炸决定性证据

    天文学家找到宇宙大爆炸决定性证据

    天文学家找到宇宙大爆炸决定性证据http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403181550_493578_1611037_3.jpg这是利用美国宇航局威尔金森各向异性探测器(WMAP)长达9年时间内积累的数据构建的详尽的宇宙初期全天地图。这张图像中可以看出宇宙微波背景辐射在空间上分布的微小不均一性  新浪科技讯 北京时间3月18日凌晨消息,据英国路透社报道,天文学家们在北京时间0点左右刚刚宣布他们发现了他们专业领域的“圣杯”——这是时空的涟漪,宇宙大爆炸的回声。  引力波是在100年前由爱因斯坦的广义相对论所预言的一种现象,这种现象的发现将最终补上这项人类最伟大智慧成就之一的最后一片缺失的拼图。它将帮助天文学家们理解宇宙如何诞生并演化出星系,恒星,星云以及构成我们已知宇宙的几乎空无一物的广袤空间。  哈佛-史密松天体物理台的物理学家,这项研究工作的第一作者约翰·科瓦克(John Kovac在一份声明中表示:“探测到这一信号是当今宇宙学领域最重要的目标之一。”  引力波是在宇宙中蔓延的微小的原始波动。天文学家们数十年来一直致力于对这一现象的搜寻,因为这一现象构成了两大重要理论缺失的关键环节。其中一项理论开创了当代科学对于宇宙起源与演化的探究,即爱因斯坦在1916年提出的广义相对论,而另外一项则构成宇宙诞生与演化理论最后环节之一,它就是在上世纪1980年代逐渐发展起来的暴涨理论。138亿年前,在宇宙大爆炸之后的一瞬间,时空的暴涨造就了宇宙的开端——在不到10^-34秒的时间里,宇宙迅速膨胀。  科学家们利用一架设在南极,名为“BICEP”的望远镜探测到了引力波现象。BICEP即“宇宙泛星系偏震背景成像”的英文缩写。这台设备在南极对天空进行扫描,对一种名为“宇宙微波背景辐射”的现象进行探测,这是一种弥漫整个宇宙的极微弱的辐射信号。它最早是在1964年由位于新泽西州美国贝尔实验室的科学家们发现的。迄今为止,宇宙微波背景辐射(CMB)一直被认为是证明宇宙起源于一次大爆炸事件的最好证据。  宇宙微波背景辐射在宇宙大爆炸之后38万年便出现了,到今天,其温度仅高出绝对零度3度。从其诞生之初的等离子体极高温状态,到现在已经冷却到几乎快探测不到的程度。  但这种背景辐射并非完全均匀分布。和光线一样,这种宇宙大爆炸残余的辐射也由于与空间中的电子和原子之间的相互作用二存在偏振现象。  计算机模型此前已经预测了这种背景辐射应当具备的特殊偏振模式,从而使其能够与宇宙大爆炸之后的暴涨理论相吻合。  而此次研究组不仅找到了这种偏振模式,还发现它的强度要比原先预计的更强。  研究组成员,明尼苏达大学的克莱姆·派克(Clem Pryke)在声明中表示:“这就像是我们打算在稻草堆里找一根绣花针,但结果却发现了一根撬棍。”

宇宙大爆炸相关的资料

宇宙大爆炸相关的仪器

  • 20L球形爆炸测试仪 ECD-20A / 产品概述测试特性:zui大爆炸压力、zui大爆炸压力上升速率、爆炸指数适用领域:可燃粉尘其通过压缩空气将一定质量的粉尘试样扩散至20L球形爆炸容器中,使用zhi定能量的化学点火头或静电点火头对粉尘云点火,测量爆炸容器中压力和时间的变化曲线,获得测试中的zui大爆炸压力和zui大压力上升速率,进而计算得到爆炸指数。zui大爆炸压力、zui大爆炸压力上升速率及爆炸指数等参数可用于爆炸泄压设计和爆炸抑制设计。20L球形爆炸测试仪 ECD-20A / 产品特点可测试粉尘、气体及同时存在固/气混杂体系的爆炸参数内置国际常用测试标准,既可按标准参数测试,亦可自定义具备化学点火和静电点火两种方式,适用不同测试目的爆炸容器具有水循环夹层,实现测试环境恒温输入目标浓度值, 自动清洗、抽真空,按照要求完成配气粉尘分散装置能够完quan将粉尘均匀分散至爆炸容器中实验自动进行,无需人工干预实时显示时间和压力,测试过程更直观实验结果包含时间-压力曲线,提供详尽的爆炸信息远程遥控,保证实验人员人身安全采用电脑操控,数据分析能力强,曲线特征判断准确技术规格工作环境(5~45)℃,<85%RH爆炸容器20L球,带夹层容器耐压设计压力3.0MPa@25℃球体材料不锈钢316球体工作温度zui高温度220℃球体容积20L夹层容积1.5L扩散压力传感器量程(0~3.5)MPa,过载压力10.5MPa,精度±0.1% FS,工作温度(-40~105)℃配气压力传感器量程(0~200)kPa,过载压力600.0kPa,精度±0.1% FS,工作温度 (-40~105)℃爆炸压力检测检测范围(0~10.0)MPa,分辨力0.001MPa , 精度±0.5%FS,响应时间20us爆炸压力检测通道2个爆炸温度传感器检测范围(0~1000)℃,分辨力0.01℃粉尘扩散容器容量0.6L,耐压2.5MPa喷粉压力2.0MPa喷嘴类型反弹喷嘴喷粉延迟时间(30~50)ms点火方式化学点火:客户自备静电点火:15kV,0.5s点火延迟时间60ms爆炸压力数据采集zui高采集速率100 ks/s,记录时间1s点火控制支持远程无线点火自动配气具有2个进气口、1个空气进气口;采用分压法配气,具有独立的配气压力传感器及电磁阀,配气精度±0.1%真空系统旋片式真空泵,配置双层抗冲击过滤器,防止残留物质堵塞和污染管路,且更换方便卡环直径95mm清洁孔直径150mm观察窗装甲玻璃,直径40mm接口RJ45电源90~260VAC/47~63Hz功率600W尺寸700mm×540mm×1210mm
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  • |气体爆炸特性测试装置用途气体爆炸特性测试是一种用于评估气体在特定条件下发生爆炸的能力和行为的实验。这些测试通常用于确定气体的爆炸极限、爆炸性质和安全参数,以便在各种应用中采取适当的安全措施。以下是一些常见的气体爆炸特性测试方法:爆炸极限测试(Explosion Limits Testing):这种测试用于确定气体的爆炸极限,即气体与空气混合物中最低和最高浓度的范围,在该范围内气体能够发生爆炸。常见的方法包括可燃性极限(Lower Flammable Limit,LFL)和上限可燃性极限(Upper Flammable Limit,UFL)的测定。点火能力测试(Ignition Capability Testing):这种测试用于确定气体在受到点火源时的点火能力。测试中,气体与点火源(如火焰或电火花)接触,观察其是否能够发生燃烧或爆炸。爆炸压力测试(Explosion Pressure Testing):这种测试用于测量气体在爆炸过程中产生的压力。这可以帮助确定气体的爆炸能力和爆炸产生的威力。爆炸传播速度测试(Explosion Propagation Testing):这种测试用于评估气体爆炸时的传播速度和扩散能力。通过测量气体爆炸在封闭空间中的传播速度,可以评估其对周围环境的影响范围。这些测试通常由专业的实验室或研究机构进行,以确保测试的准确性和安全性。对于进行气体爆炸特性测试的具体要求和方法,建议咨询相关领域的专家或参考相关的安全标准和规范。产品标准BS EN 15967:2011:气体和蒸气的最大爆炸压力和最大压升的测定产品规格控制系统:PLC 操作界面:彩色15寸触摸屏+Windows工控机,中英文切换;爆炸容器 1800(L)x750(D)x1750(H)mm控制箱650(W)x675(D)x1750(H)mm电源AC220V,50/60Hz重量约330kg客备气源 氮气产品特点电气控制柜采用金属框架结构,表面采用静电喷涂、高温烘烤等工艺,耐脏、耐磨、耐油污,便于清洁,美观大方箱体内置19寸触摸屏,集成电气控制电路,便于移动放置。控制系统采用西门子PLC及模拟量模块,实现抽真空、吹扫、温度、著通压力据读取;可实现温度、压力、爆炸压力、爆炸斜率以及测试流程的实时监控、显示以及数据存储,可对测试过程数据进行报表与报告输出,以Excel、Word、PDF等文件格式形式进行存储,便于查看编辑。爆炸压力采集采用动态数据采集卡采集,24位分辨率,128KS/s采样频率。试验容器采用球体结构设计,球体内部容积约20L,内部半径168mm,壁厚约12mm,采用不锈钢材质制作,最大耐压3MPa。球体前端配置防爆玻璃观察窗,用于观察记录测试过程中内部试验现场;球体顶部配置螺纹安装结构点火装置,可定期更换清理;球体后端配置热电偶安装法兰,可根据测试需求适配热电偶。球体四周预留抽真空口、样气进口、吹扫口、手动取样口,压力监测口多种接口,并预留多个1/2口径接口,用于连接客户额外配置产品,满足测试使用需求。舱体最大耐压3Mpa,恒定承受压力不低于2MPa,配置工程压力2.5Mpa安全阀点火电极位于试验容器中心,直径约4mm,尖端角度60°,尖端之间距离约为5mm,整体固定在可拆卸螺纹法兰上,当电极两端产生积碳时,可方便拆卸清理采用K型铠装热电偶,量程1000℃,精度0.1℃。采用带螺纹卡套接口对热电偶进行固定安装,便于拆装与密封。安装手动球阀,用于测试结束手动取样对爆炸燃烧后气体进行分析。
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  • 用途与标准1.本仪器用于测量粉尘或气体混合物爆炸指数的仪器,仪器向封闭空间内均匀喷洒粉尘或气体混合物,在可调能量的点火源刺激下诱导被试物爆炸,并测量爆炸瞬间的爆炸指数,包括粉尘最大爆炸压力pmax、最大爆炸压力上升速率Kst、粉尘爆炸下限LEL和气体最大爆炸压力pmax、最大爆炸压力上升速率Kg、气体爆炸极限(LEL和UEL)等参数,为研究爆炸抑制措施提供数据支持。2.20L球爆炸测试装置遵循以下标准:uGB/T 16425-1996粉尘云爆炸下限浓度测试方法;uGB/T 16426-1996粉尘云最大爆炸压力和最大压力上升速率测定方法;u以及与以上标准等同或等效采用的国家标准、行业标准。技术参数1.夹套适用控制范围:-30~150℃;2.计时范围:0-24h;3.反应釜耐压压力3MPa,容积20L±0.1L,泄压阀开启压力3MPa;4.温度测量精度:±0.5℃;5.反应舱气体配比压力传感器测量范围:0~120KPa,测量精度:±0.05%FS,长时间工作稳定性≤0.025%FS;6.储尘罐2MPa(表压)到达截止测控,测量精度:±0.5%FS;7.有油真空抽取系统,系统极限真空≤150Pa,泄漏率≤50Pa/min;8.粉尘配比压力传感器测量范围:0~3MPa,测量精度:±0.5%FS,长时间工作稳定性≤0.25%FS;9.爆炸压力测量范围表压:0-3MPa,测量精度:±1%FS,长时间工作稳定性≤0.5FS,防护等级IP65;10.爆炸传感器响应速率≥100kHz,采集系统速率≥200kHz,压力采集精度≥3‰;11.气粉两相阀的开关时间小于60MS;12.仪器尺寸(L×W×H):试验部分:1020mm×590mm×1200mm;电控部分:180mm×493mm×507mm。 功能特点1.具备爆炸状态观察窗和方便清理用的开合结构,开盖具备电互锁结构,配备独立的清理系统;2.高精度传感器进行自动完成气体配比;3.采用球体流体控温夹层,温度传递介质水或油;4.具备回火防止和截爆功能;5.自动判断粉尘云最大爆炸压力和最大压力上升速率;6.试验空间与电器控制系统完全物理隔离,试验有安全性保障,避免了爆炸对电气控制系统的影响,关键部件要求IP5X以上防护标准;7.配备高频率的无线远程视频监控系统,实时采集、存储试验影像;8.红色一键急停按钮,自动报警灯,意外情况下可直接断电,保障试验人员安全;9.仪器预装专业操作软件,实现人机分离,保证试验人员安全;10.支持无线组网,单台电脑可通过无线网络远程操控多台仪器,并实现数据集中存储、管理。
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宇宙大爆炸相关的耗材

  • 日本新宇宙XA-4400,新宇宙XA4400,日本XA-4400多气体检测仪
    日本新宇宙XA-4400,新宇宙XA4400,日本XA-4400多气体检测仪,办事处,售后服务,试剂耗材,现货,规格型号XA-4400检测气体可燃性气体氧气硫化氢一氧化碳 检测原理接触燃烧式隔膜电池式定电位电解式定电位电解式采样方式扩散式检测范围0~110%LEL0~50vol%0~150ppm0~2000ppm指示精度±2%LEL±0.5vol%±0.5ppm1ppm报警设定值第1段:10%LEL第2段:30%LEL第1段:19.5vol%第2段:18.0vol%第1段: 10ppm第2段: 15ppm第1段:50ppm第2段:100ppm应答时间10秒使用温度范围-20℃~50℃ 95%RH以下使用电源AA碱性干电池2节显示方式LCD显示报警方式蜂鸣器(90dB以上)、LCD显示闪烁、红色灯闪烁连续使用时间15小时以上防爆构造本质安全防爆构造Ex ia Ⅱ BT3防护结构IP67主要功能自动背光,自动调零(氧气为21%),峰值维持,报警测试,剩余电量显、湿度、时间显示,更改报警音量设定,更改报警设定值,数据日志记录(数据收集需要配置另售的数据日志收集套件),自行诊断功能(传感器异常、归零不到位、剩余电量),TWA/STEL功能尺寸W79×H89×D33 (mm) 重量约230g标准套2只AA碱性电池,带夹,更换用的过滤电极板日本新宇宙XA-4400,新宇宙XA4400,日本XA-4400多气体检测仪,办事处,售后服务,试剂耗材,现货,规格
  • TNT标样 爆炸物测试标样
    爆炸物检测仪,炸药探测器等设备测试标样,适用于SEED-PM系列
  • 赛默飞 Acclaim Explosives 爆炸物柱
    爆炸物柱 Acclaim Explosives• 用于爆炸物分析(EPA 方法 8330)的解决方案• Acclaim E1 和 E2 色谱柱均对 EPA 方法 8330 的全部 14 种目标化合物实现基线分离• E1 和 E2 色谱柱具有互补选择性• 等度洗脱条件简易• 色谱柱坚固耐用,批次间可重现性良好Acclaim Explosives E1 和 E2 色谱柱专门设计用于通过 HPLC 解析“EPASW-846方法 8330:硝酸酯和硝胺”中列出的全部 14 种爆炸物。这些色谱柱采用的新式、独特化学键合相提供优异分离度,并具有互补选择性。Acclaim Explosives E1 推荐用于在初次分析中直接替代 ODS 色谱柱。AcclaimExplosives E2 可用作初次分析色谱柱或确认色谱柱。Acclaim Explosives E2 色谱柱独特的选择性和多功能性提供较广的应用范围,包括对美国 EPA 方法 8330(ISO22478) 中规定之外的爆炸物的分析。
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