文拉法辛

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  • 37.1 高效液相色谱-荧光法测定人血浆中文拉法辛及相对生物利用度

    37.1 高效液相色谱-荧光法测定人血浆中文拉法辛及相对生物利用度

    【作者】 张志华; 何周康; 周彦彬; 厉宇红; 田娟; 左英; 丁劲松;【Author】 ZHANG Zhi-hua1,HE Zhou-kang1,ZHOU Yan-bin2,LI Yu-hong2,TIAN Juan2,ZUO Ying2,DING Jin-Song2*(1.Hunan Children’s Hospital,Changsha 410013;2.School of Pharmaceutical Sciences,Central South University,Changsha 410013)【机构】 湖南省儿童医院; 中南大学药学院;【摘要】 目的建立人血浆中文拉法辛的HPLC-荧光测定法,研究2种文拉法辛胶囊的相对生物利用度。方法以拉呋替丁为内标,血浆样品萃取后经Diamonsil C18柱分离,流动相为乙腈-磷酸盐缓冲液(磷酸调pH为5.95)25∶75(v/v),荧光检发射波长(EX)为276 nm,检测波长(EM)为598 nm。18名健康志愿者采用随机交叉方式分别单剂量口服文拉法辛胶囊100 mg后研究两者的相对生物利用度。结果血浆中文拉法辛与内源性杂质分离完全,在5.1~490.7μg.L-1浓度与峰面积比线性良好,回归方程为:Y=0.074X+0.028 5(r2=0.999 8),最低定量限为5.1μg.L-1;文拉法辛绝对回收率为98.6%~100.5%(n=20),内标绝对回收率为84.2%~85.7%(n=20),方法回收率为89.3%~108.7%(n=15),日内精密度(RSD)3.6%(n=15),日间精密度(RSD)9.6%(n=15)。单次服用100 mg文拉法辛胶囊T或R后的AUC0~24分别为(1 146.4±339.6)和(1 132.9±311.3)μg.h.L-1;C... 更多还原http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208061306_381838_2379123_3.jpg

  • 61.3 高效液相色谱法测定人血浆中文拉法辛的质量浓度及生物等效性研究

    61.3 高效液相色谱法测定人血浆中文拉法辛的质量浓度及生物等效性研究

    作者:李海珊; 赵旻; 梁晨; 赵春杰;(广东省佛山市第一人民医院药剂科; 沈阳药科大学药学院; 中国医科大学药学院;)摘要:目的建立高效液相色谱(HPLC)法用于测定文拉法辛在人体血浆中的质量浓度和计算药代动力学参数。方法 18名健康志愿者单剂量口服盐酸文拉法辛胶囊6粒,肘静脉取血并分取血浆,血样经液-液萃取,采用Diamonsil(钻石)ODS色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm),以乙腈-pH=6.8的磷酸盐缓冲液(32∶68)为流动相,检测波长229 nm,流速1.0 mL/min,检测器灵敏度0.01 AUFS,进样量20μL。结果受试制剂和参比制剂中文拉法辛的主要药动学参数,达峰时间为(2.11±0.21)h和(2.08±0.19)h,达峰时药物浓度为(130.78±27.78)ng/mL和(133.52±32.05)ng/mL,消除相半衰期为(5.11±1.84)h和(5.44±2.12)h,药时曲线下面积AUC0-24为(438.67±70.70)ng/(mL.h)和(449.78±79.96)ng/(mL.h),药时曲线下面积AUC0-∞为(530.34±87.91)ng/(mL.h)和(528.12±81.77)(ng/mL.h)。结论经统计学分析,两种盐酸文拉法辛胶囊具有生物等效性。谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208271008_386279_1606903_3.jpg

  • 新冠肺炎首个潜在疗效药物“法维拉韦”(原名“法匹拉韦”)获批上市

    新冠肺炎首个潜在疗效药物“法维拉韦”(原名“法匹拉韦”)获批上市

    2月16日,全国第一个对新冠肺炎[size=18px]具有潜在疗效[/size]的药物“法维拉韦”获批上市。“法维拉韦”原名“法匹拉韦”,结构式如下[align=center][img=,263,186]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002171410122850_6383_3299836_3.jpeg!w263x186.jpg[/img][/align][align=center][font=&][size=12px][color=#191919]【化学名】6-氟-3-羟基吡嗪-2-甲酰氨[/color][/size][/font][/align][font=&][size=16px][color=#191919]法维拉韦(法匹拉韦)液相谱图[/color][/size][/font][align=center][font=&][size=16px][color=#191919][img=,582,731]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002171413467795_315_3299836_3.jpg!w582x731.jpg[/img][/color][/size][/font][/align][list][*]色谱柱名称及规格: CAPCELL PAK C18 MGII S5 4.6 mmi.d. ×250 mm[*]检测器及条件: 225 nm[*]流动相: 10 mmolL磷酸二氢铵溶液(用三氟乙酸调节pH至3.2):甲醇-乙腈(50:50)=80:20[*]柱温: 40 °C[*]流速: 1.0 mLmin[*]色谱峰名称: 见谱图[/list]更多谱图信息请见仪器信息网[color=#3366ff][url=https://www.instrument.com.cn/download/result/shtml/177402.shtml]资料中心[/url][/color]

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  • 华人科学家文小刚获理论物理最高奖“狄拉克奖”
    p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/ec537f0a-6d60-44fc-af3a-91b42c3597fd.jpg" title=" uf0z-hhnunsp7785733.png" / & nbsp & nbsp & nbsp /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 近日,国际理论物理中心(ICTP)将2018年狄拉克奖章(Dirac Medal)颁发给了三位杰出的物理学家,分别是来自哈佛大学的Subir Sachdev、芝加哥大学的Dam Thanh Son,以及麻省理工学院(MIT)的华人科学家文小刚,以嘉奖他们在积极推动多体系统上的贡献,包括独创性的跨学科技术。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 今年狄拉克奖章的三位获得者都研究了量子力学是如何影响所谓的多体系统(many-body system)的。研究人员现在都认识到量子力学定律会影响一小部分粒子的行为,但是日常物品都是由大量粒子构成的,数量接近10的23次方。所有粒子都在以不同的方式进行相互作用。这些作用突显了量子纠缠的重要性,因此在这些系统中应用量子力学就变得非常复杂。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 量子纠缠的复杂模式对于理解物质宏观特性来说非常重要,特别是当多体系统呈现出惊人的新行为时。 其中一些新行为会导致新的物质态。研究多体系统的方法之一便是观察物质态。我们所熟知的物质态包括固态、气态、液态,但当量子力学引入后,许多新的物质态逐渐被科学家发现。今年三位获奖者便是在理解这点——即所谓的相变(phase transition)上,作出了突出贡献。“相变”指的是从一种物质态过渡到另外一种物质态时,物质的特性会发生惊人的改变。三位得奖者对于电子纠缠特点是如何导致性质变化进行了阐释。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 理解多体系统的动态原理可以让科学家们研究物质不同性质的出现,当然这也有助于设计新型物质。这些物质可能在将来会被应用于新量子计算机或超导体设备上。三位狄拉克奖章获得者利用自己在材料科学、黑洞以及冷原子领域内丰富的知识,推动了大家对于多体系统的了解,证实了跨学科研究的价值。 “今年狄拉克奖章获得者是利用跨学科方法整合理论物理问题的领军人物。”ICTP主任Fernando Quevedo说。Quevedo认为,“曾有数以千计的来自发展中国家的科学家访问过ICTP,而这三位获奖者便是他们的榜样。尽管今年的获奖者均定居在美国,我很高兴他们都来自发展中国家,并十分接近ICTP及它的使命。” /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 出生于印度新德里的Subir Sachdev在理论性凝聚态物理学的许多领域作出了开创性的贡献。其中最为重要的几个理论便是绝缘体、超导体以及金属中的量子临界现象、量子磁性的自旋液体态、量子分数态、新退禁闭相变、无准粒子量子物质理论。此外,他还将这些理论应用到了黑洞物理学中,包括非费米液体模型。 出生于越南河内的Dam Thanh Son是第一个发现规范/重力对偶可以用来解决多体系统相互作用中基础问题的人,包括冷却俘获原子以及计算输运系数,例如这些系统中的粘度和传导性,而强耦合通常会限制这些系数。近来,他还提出了半填充能级狄拉克费米子的存在,这项工作进一步加深了我们对于三维构面理论的理解。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 出生于中国北京的文小刚率先提出了拓扑序(topological order)这一理解量子系统的新概念。他发现了拓扑序蕴含不同寻常的边界态,建立了描述边界态的手征自旋液体理论,发现了朗道范式在描述量子霍尔效应时的局限性。他揭示出拓扑序与量子纠缠之间的深层联系。最近,他还开创了对称保护拓扑相 (symmetry protected topological phases)等概念。这些都与量子理论领域中的反常现象有很紧密的联系。 狄拉克奖章是在1985年为纪念量子力学奠基人之一、英国理论物理学家保罗· 狄拉克(Paul Dirac)而设置的年度性奖项。8月8日是狄拉克的生日,每年狄拉克奖章的获奖名单都定在这一天宣布。颁奖典礼将会在之后举行,三位获奖者都将在典礼上介绍他们的研究工作。 /p p br/ /p
  • 你的拉曼如何实现变温测量?
    拉曼测量在科研上的“江湖”地位不用多说,“江湖”上到处都是他的传说。随着仪器技术的发展,拉曼技术已经广泛应用于科研的各个领域,如今拉曼已经由普通拉曼发展到显微拉曼,已经由室温拉曼发展到低温拉曼。低温显微拉曼测量能够清楚展示材料随温度的相变、峰位移动、峰位半高宽的变化,通过低温测量还可以大地增强弱信号样品的信号强度。因此变温拉曼可以通过无损测量获得样品特性随温度的变化。那么如何实现低温显微拉曼呢?今天我们就为您介绍两种途径。 一、不甘平凡,普通拉曼也能实现地覆天翻几乎所有室温拉曼都可以通过升达到上面提到的这些功能。具体来说,在已有的室温拉曼系统基础上配置一台低温的恒温器就可以实现变温测量了。但是需要注意的是,低温拉曼的恒温器与普通电学测量的恒温器有诸多不同点:1、光学窗口。光学窗口的设计是光学恒温器的重中之重,通光范围、窗口位置、工作距离等技术指标都对实验有影响。而工作距离是光学窗口重要的指标,通常工作距离越近就越容易获得更大的NA值,这对于样品信号的收集和信噪比都是很重要的。因此我们要求恒温器的光学窗口要具有近工作距离等特点。2、样品震动。低温拉曼要求样品位置的超低震动,传统制冷机恒温器由于震动较大使得样品始终处于一个振动状态,很难对某一个位置进行低温显微测量。灌液氮和液氦的湿式恒温器虽然没有制冷机,但是由于气流很难控制导致温度有时会出现轻微波动,并且随着液氮或液氦的消耗,实验时间受到限制。因此低温拉曼需要超低震动的恒温器。3、位置漂移。在变温测量过程中样品台等机械结构会随着温度的变化热胀冷缩,从而导致样品和物镜的相对位置发生变化,甚至在达到目标温度后样品台温度的缓慢驰豫也会导致位置漂移,这使得变温显微拉曼对同一位置的测量变得很困难。因此低温拉曼需要样品台位置漂移小的恒温器。4、变温速率。变温测量通常都要测一系列不同温度的光谱来分析样品特性随温度的变化,而传统恒温器温度由一个温度点到下一个温度点时需要很长时间才能稳定。这是因为样品台等内部结构热容较大,每到一个温度点需要一定的稳定时间。这就导致整个实验时间非常长,可达几天之久,此中的“酸爽”在博士阶段应该是有体会。因此低温拉曼需要一款能够快速变温并稳定的恒温器。综合以上四点,要将一台室温拉曼升成低温拉曼需要的恒温器必须是低温技术与光学技术的集大成者。 二、巧夺天工,全新系统让你与众不同话说,不破不立!如果说将室温拉曼升成低温拉曼是地覆天翻,那么全新的低温拉曼系统可以说是再造乾坤。因为通过集成硬件和软件系统,全新的低温显微拉曼已经超越了机械的硬件拼接。除了上述普通升低温拉曼系统所有的功能之外,该系统还具有以下神技:1、 集成式软件控制样品聚焦、定位2、 集成式软件控制样品温度,无需额外控温仪3、 自动控制系统抽真空、降温、升温4、 自动二维扫描成像与数据收集5、 快速变温样品台实现大温区快速变温测量(4K-600K)6、 低位置漂移样品台设计7、 集成式高数值孔径镜头(NA0.75或0.85可选)8、 兼容变温拉曼和电输运同时测量什么?拉曼还能自动二维扫描成像?是的,可以轻松得到一张二维的拉曼扫描图像,听到这心里有没有一点小“雀跃”?通过扫描拉曼功能和新的算法,此新系统甚至还可以测量样品的热导率二维分布,此外全新系统软件控制聚焦也给用户带来了很多便利。这些功能对于普通变温拉曼来说简直就是“降维打击”。我们来看全新系统的一个简单案例。图1和图2分别是MoS2-WS2多层膜异质结(非外延式异质结)在5K(图1)和150K(图2)下的二维拉曼扫描成像。扫描范围200μm*200μm,每一个像素点1μm*1μm。每一幅图片就是40000次的拉曼测量,这是手动测量所不敢想象的。两幅图的右侧图片是通过k-means clustering方法进行分析后得到的结果,可以清楚地看到不同温度下边界态的相对强度明显不同。这对样品区域特性的研究具有重要意义。 图1,MoS2-WS2多层膜异质结(非外延式异质结)5K温度下的拉曼二维扫描图像(左)与k-means clustering分析结果(右)扫描范围200μm*200μm,每一个像素点1μm*1μm。 图2,MoS2-WS2多层膜异质结(非外延式异质结)150K温度下的拉曼二维扫描图像(左)与k-means clustering分析结果(右)扫描范围200μm*200μm,每一个像素点1μm*1μm。 综上所述,什么恒温器能够满足普通拉曼的低温升呢?下面为您揭开庐山真面目。纵观目前商业化的恒温器,Montana Instruments生产的超精细无液氦低温光学恒温器是实现普通拉曼做低温升的佳恒温器。近工作距离、超低震动、低位置温漂、超快变温和高稳定性已经成为Montana恒温器帮助用户“笑傲科研”的看家本领。目前国内外已经有很多科研工作者体会到了Montana恒温器带来的便利,国内已有近百台设备在各大实验室工作。 图3,Montana Instruments生产的低温恒温器主机部分。 而全新的低温显微拉曼系统就是Montana Instruments与 Princeton Instruments经过长时间的探索研究联合推出的全新的集成式低温显微拉曼系统——CryoRAMAN。 图4,CryoRAMNA集成式低温拉曼系统主机部分。Quantum Design中国正在引进一套设备作为样机,我们将在7月份举行大型Workshop进行低温拉曼的应用和技术讲解。欢迎大家到时来参加,有机会可以进行免费测试,体验CryoRAMAN带来的便利。拉曼向低温拉曼的发展已经成为大势所趋。无论是升还是整套购买,赶紧行动起来吧!
  • 德国劳达LAUDA将于CPHI期间举办新控温技术研讨会
    德国劳达(LAUDA)将于“世界原料中国展”(CPHI & ICSE China 2010)期间举办“新型温度控制技术在制药生产领域应用的研讨会 -- New Technology in Heating & Cooling of the Reactor in Pharmaceutical Industry ”。 日期:2010年6月2日上午11:30~12:30 浦东新国际展览中心 E1M11会议室 演讲人:STUART COX先生 高级销售顾问 LAUDA DR.R. WOBSER GMBH&CO. KG Michael LIN先生 总经理 LAUDA China Co., Ltd. 德国劳达(LAUDA)作为一家拥有54年历史的温度控制产品的制造商,一直以来注重对市场的研究和新技术、新产品的开发工作。公司向广大的制药和化工企业提供了从小型实验室用恒温浴槽,如Ecoline产品系列、Proline产品系列到中试反应釜用Integral XT密闭温度控制系统等高品质的产品。同时区别于其它实验室温控产品生产商,德国劳达(LAUDA)还拥有几十年的工业大型反应釜系统温控设备的设计和制造经验。公司的工业温控产品为模块化设计,根据用户的需要量身定制。50多年的经验使得LAUDA以提供给用户制冷功率大于350kW加热和制冷系统,并且已经拥有10,000多用户分布于全球各地。 德国劳达(LAUDA)一直致力于向制药和化工用户提供高效节能、操作简单、耐用的温度控制单元。今天,每个化工和制药的企业都将面临能源短缺所带来的挑战,如何更好的利用能源,提高设备的产出率,降低生产的成本,从而提高产品在国内外市场的竞争力是当务之急。LAUDA愿意与中国制药和化工企业一起就如何通过使用新的温控技术达到节能和降低成本进行广泛的交流。 参加此次研讨会的主要是来自国内外的制药和化工企业的设备主管,以及工程公司的设计人员等。同时希望此次研讨会可以给大家提供一个交流的平台,促进中国制药和化工反应釜温度控制水平的提高,增强中国制药企业产品的竞争力。 LAUDA China Co., Ltd 同时参加CPhI & ICSE China 2010,欢迎届时莅临LAUDA展位:E1G05. 欲了解更多详情敬请咨询 劳达贸易(上海)有限公司 LUADA China Co., Ltd Tel: 021- 64401098 Fax: 021-64400683 Email: info@lauda.cn

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  • 即使作为入门级纳米粒度及Zeta电位分析仪,Zetasizer Lab 的功能也不容小觑。 Zetasizer Lab 纳米粒度仪采用经典动态光散射(90°),包含"自适应相关"算法、M3-PALS 和恒流 Zeta 模式。 Zetasizer Lab 纳米粒度分析仪还随附 ZS Xplorer,这是一款易于使用的分析软件,提供有关数据质量的实时反馈,以及如何改进结果的指导。特点和优点Zetasizer Lab 纳米粒度仪是一款出色的入门级系统,提供各种功能,其中包括:动态光散射 (DLS) :用于测量从0.3 nm 到 15 μm 的颗粒和分子的粒度及粒度分布 (使用低容量可抛弃粒度样品池和扩展粒度分析可以测试粒度大于10 μm ;取决于样品和样品制备)电泳光散射 (ELS) :测量颗粒和分子的Zeta电位,以显示样品稳定性和/或团聚倾向性扩展粒度范围分析功能可针对超过 1 μm 的颗粒粒度提供更高的准确性,并针对超过 10 μm 的颗粒粒度提供指示性结果(使用 ZSU1002 低容量可抛弃粒度测量池)具有恒流模式的M3-PALS可以在高导电介质中测量Zeta电位和电泳迁移率 以样品为中心的ZS Xplorer软件可以实现灵活的指导式使用,并可轻松构建复杂的模型 “自适应相关”算法能生成可靠且可重复的数据,同时计算速度超过以往的两倍,可在减少样品制备的情况下更快速地执行更多可重现的粒度测量,实现更具代表性的样品视图通过深度学习实现的数据质量系统可以评估粒度数据质量问题,并针对如何改进结果提供明确的建议使用静态光散射(90°)测量分子量软件符合 21 CFR Part 11 法规支持使用低容量可抛弃毛细管样品池对低至 3 μL 的样品进行粒度测量选择 Red Label 型号可用于测定更具挑战性的样品,如蛋白质、表面活性剂溶液和低固含量样品如果您的需求发生改变,可现场升级到Zetasizer Pro 或 Zetasizer Ultra型号主要应用Zetasizer Lab 应用广泛,包括:学术界 Zetasizer纳米粒度分析仪是全球众多学术实验室的重要分析工具,广泛用于需要分析颗粒或分子大小以及 Zeta 电位的应用领域。 Zetasizer应用领域广泛,被科学文献引用的次数达上万次,成为许多科研机构的核心设备。生命科学和生物制药 在生物制药应用中,温度或pH值变化、 搅拌、剪切和时间都会影响生物分子的 稳定性,造成变性和聚集、功能丧失, 还可能会产生不良免疫反应。Zetasizer纳米粒度仪提供快速的纯度和稳定性筛选,并可协助配方开发, 从而优化流程和产品,消除风险。食品和饮料 Zetasizer纳米粒度分析仪用于分析颗粒粒度和Zeta电位,以改善食品、饮料和调味料的外观及味道,并优化分散和乳化稳定性,从而延长产品保存期限,提高产品性能。纳米材料 Zetasizer纳米粒度仪所测量的纳米颗粒粒度分布、分散特性、稳定性和团聚倾向是新纳米材料设计的关键。 此类材料的超大表面积可能会带来新的物理和化学性质,比如更高的催化活性和溶解度,或者出乎意料的光学或毒理学性质。油漆、油墨及涂料 油漆、油墨及涂料配方必须稳定,以使它们在一段时间内不会发生变化或团聚。 Zetasizer纳米粒度分析仪测量的颗粒粒度和Zeta电位在确定产品特性(例如分散性、颜色、强度、光洁度、耐久性和保存限期)方面起着至关重要的作用。药物和给药粒度和Zeta电位检测有助于确保安全有效的治疗。Zetasizer纳米粒度仪用于表征分散体系、乳化液和乳膏的稳定性和质量,从而减少配方时间,加快新产品上市。消费品改良多种消费品时,需要了解和控制胶体参数,引导颗粒间的相互作用,并改善产品的稳定性和性能。其中一个例子是胶束和乳液的粒度和电荷对化妆品和洗涤剂性能的影响。Zetasizer纳米粒度分析仪可表征表面活性剂的胶束大小、电荷和临界胶束浓度, 并测量乳液的液滴大小和稳定性。
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  • MidiLab9000-E/P/T 湿法冶金元素在线检测系统是一款用于化工新能源和湿法有色冶金工厂液体样品在线过程检测系统。特别是针对萃取工艺、电解工艺生产镍、铜、锌、锂等有色金属过程中的浸出液、电解液和废液实时检测。并在异常时及时预警和复测。可进行元素分析检测、粒度分析检测、滴定分析检测、酸度分析检测、浓度分析检测等。“多”—集中或分布式采样点可设置20个以上“快”—单个样品分析和异常复测15分钟内完成“好”—采用品牌的分析仪器,如ICP-MS、ICP-OES、激光衍射粒度仪、在线滴定仪“省”—采用微正压洁净分析舱,恶劣现场依然能够给精密分析仪器提供最佳的工作环境,延长寿命,降低用户使用成本可用于化工新能源和湿法有色冶金工厂液体样品在线过程检测,特别是针对萃取工艺、电解工艺生产镍、铜、锌、锂等有色金属过程中的浸出液、电解液和废液实时检测。
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  • 常州英凯阀业有限公司~~~专注于自力式温控阀研发和生产的企业。截止目前,公司已经通过ISO9001:2015质量管理体系认证、俄罗斯海关联盟EAC认证、ATEX 防爆认证,CE认证、PED压力容器认证。温控阀研发体系和设计理念来源于英国,从成立之初一直坚持核心元件进口,坚守专业、专注的经营理念,努力为客户提供性能卓越、价格合适的温控产品。我们的产品在柴油机、压缩机、液压润滑设备、新能源汽车、风电设备、锅炉、空调制冷设备、船舶海洋、石油和天然气等多个领域得到广泛应用。已配套:登福、寿力、开山、英格索兰、Atlas Copco、Quincy(昆西)、德国GEA、复盛、斯可络、萨震、鑫磊、穆茨、钛灵特、欣达、德耐尔 等品牌压缩机,以及 通用电气发动机、洋马yanmar发动机、约克York空调冷冻机、德国WAT制冷机组。兼容AMOT、AKO、ACS、FPE、贺尔碧格温控阀、德国BEHR、MVA、Vmc温控阀、英国THERMOREG温控阀等。空压机温控阀_压缩机温控阀_柴油机温控阀_锅炉温控阀_水站温控阀_润滑油站温控阀_冷水机温控阀等。具体参数请联系英凯阀业进行确认。阀体材质:● 铝 - 用于轻质要求系统 ● 铜 - 用于盐水、抗震及低导磁性液体 ● 铸铁 - 用于普通淡水及润滑系统 ● 球铁 - 用于承压等级比较高的系统 ● 碳钢 - 用于压力等级非常高的系统 ● 不锈钢 - 用于有腐蚀性液体系统 密封材质:● 丁腈橡胶 ● 氟橡胶 ● 氯丁橡胶连接方式:● 螺纹 - 美制螺纹、英制螺纹 ● 法兰 - 美标法兰、公制法兰 ● 焊接 - 承插焊接、对接焊接等 阀芯材质:● 铜 - 用于大部分润滑、冷却系统 ● 铜镀镍 - 用于含硫化氢等腐蚀性液体系统 阀门通径:15~200 mm 温度范围:13~135℃ 流量范围:0~450 m3/h 压力范围:0~50 bar节温器是根据冷却水温度的高低自动调节进入的散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。总而言之,节温器的作用是使发动机不至于过冷。比如说,在发动机正常工作以后,在冬天开速时,如果没有节温器,发动机主要使用的节温器为蜡式节温器,当冷却温度低于规定值时,节温器感温体内的精致石蜡呈固态,节温器阀在弹簧的作用下关闭发动机与散热器之间的通道,冷却液经水泵返回发动机,进行发动机内小循环。当冷却液温度达到规定值后,石蜡开始融化逐渐变为液体,体积随之增大并压迫橡胶管使其收缩。在橡胶管收缩的同时对推杆作用以向上的推力,推杆对阀门有向下的反推力使阀门开启。这时冷却液经由散热器和节温器阀,再经水泵流回发动机,进行大循环
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