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压力场相关的耗材

  • 压力罐
    如果将压力罐与一个外部的压力源连接,压力罐中盛有的液体便可通过 Millipore 加压过滤器而得到过滤。 罐符合 ASME-UM 规范要求。 密封盖用凸轮锁定手柄密封。 排气后可高温高压灭菌。 附件压力释放阀、压力表和软管接头符合法规规定。 附件密封盖可保证压力罐在真空环境下使用。
  • 天津U型压力计压力计华勃氏定容呼吸压力计
    微量呼吸压力计 华勃氏WARBURG MANOMETER别名:华勃氏定容呼吸压力计:一、概况及用途 该仪器是用明硅玻璃经灯工,刻度制成一支U形压力计和二只反应瓶,配套磨砂而成。一般在使用时常以12支为一组进行测试,它适用于生物医学方面,对生理与动植物组织或微生物的发酵和代谢分析,以及发芽组织的呼吸作用,在临床上用于对正常组织和肿瘤组织中乳酸、丙酮酸的测定,也可用于研究其它有关氧与二氧化碳气体的反应,如光合作用及酶的活性等。二、造型及原理 它是由U型具侧支管压力计和反应瓶组成,U型压力计用毛细管经刻度加工制成。测压灵敏。压力计左管上端开口,右管上端接有三路活塞,可以平衡压力或调整液面,弯形侧支管具有标准磨口塞与反应瓶相连,反应瓶是放置被测物的,底部有-一个环形小杯,放入硷性溶液以吸收二氧化碳,反应瓶有一个侧臂管,系供养料或在反应过程中作添加物料用,侧臂管的毛细管塞可作放气用。其原理:是凡含有气体的动植物活体细胞或组织,在消耗氧的同时放出二氧化碳,而二氧化碳气体被硷溶液吸收,在固定体积和一定温度的情况下气体的发生或消失(包括速度),可由密闭系统中气体压力计的液面改变而测得。三、使用方法(一)先将仪器洗净烘干,然后用水银灌入带活塞的U形管内。(二)在U形压力计的下端尾部套一小节胶管并用螺丝夹夹住,以调整压力计的液面升降位置。(三)在反应瓶的中心圈内放入吸收二氧化碳的氢氧化钾溶液,在反应瓶的外圈四周放入肝脏和生理容液葡萄糖等组织液,在反应瓶的侧管内盛入被检定的药物,插上毛细管塞,将反应瓶连接在U形压力计的磨砂塞上,必须用弹竇夹在钩上以防止脱落。(四)在活塞口上端的毛细孔与混合气体(氧气及二氧化碳)的贮气瓶相连。(五)测定:在未起反应之前使瓶内充满氧气,关闭活塞及毛细管寒,要严密不漏气,然后将整个压力计固定在水槽的外侧振荡轴上,使反应瓶完全浸在恒温水槽内的恒温水中,在12支压力计中,除二支做标准空白对照用外(即只放溶液不放入肝脏组织),其余可放入不同量的试物和不同剂量的药物进行测量。全部装妥后,所有的反应瓶都处在同一水温中。开动马达使仪器摇动,进行气体平衡,待标准管的液面到达“零”位时关闭活塞,读出被测管的读数,然后将压力it从水槽内取出小心地把侧管的药物倒入反应瓶的外園组织液中(切勿倾入反应瓶的中心周内).混合,立刻放回水槽内,开动秒表,继续摇动10分钟,右管中液体上升,左管中液休必然下降,通过转动螺丝夹使右管的液面仍回到250处,读出左管中液体体积,根据第一次测得的读数减去第二次被吸收后的读数,其差數就代表在10分钟反应瓶内的试样所消耗的氧气量,也就是该组织给以药物后该组织的反应如何。
  • 珂睿 超高压压力传感器 压力传感器
    流通式超高压压力传感器用途介绍:对流过的流体压力进行在线检测。性能特点:使用压力0~28000psi爆破压力大于20000psi死体积小于10ul输出方式可选择数字或者模拟压力检测精度:分比率1psi湿材料:peek聚醚醚酮,316不锈钢,特殊弹性钢材测试数据:标定因素稳定性测试(原始数据)标度因素稳定性测试(结论数据)标度因素线性度测试(原始数据)得出以下结论:1、比例系数稳定度:RSD=0.0564% (0.25%)2、零偏稳定度:RSD=0.3946% (0.5%)压力传感器细节图:

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  • 4938是外部极化的压力场麦克风,用于高级值、高频率的声学测量。用途1、高级值测试2、高频声音测试3、高温条件下测试基本参数型号4938适用于压力场标准F均压孔侧直径英寸1/4标称灵敏度(160Hz)mV/Pa1.6极化电压V200频率响应(±2dB)Hz4至70000本底噪声dB(A)30电容pF6.1下限频率(-3dB)Hz0.3至3工作温度范围℃-40至150温度系数dB/℃+0.003压力系数dB/kPa-0.003传声器标准定义表格中使用以下标准缩写IEC 61094IEC 61672ANSIAIEC 61094-4 WS1FIIEC 61672 Class 1KANSI S1.4 类型1BIEC 61094-4 WS2FJIEC 61672 Class 2LANSI S1.4 类型2CIEC 61094-4 WS3FMANSI S1.12 类型MDIEC 61094-4 WS1PEIEC 61094-4 WS2PFIEC 61094-4 WS3PGIEC 61094-1 LS1PHIEC 61094-1 LS2P产品报价本商铺不提供网上报价,如需产品报价,请直接联系Bruel & Kjaer中国
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  • 4192是外部极化压力场麦克风,用于高精密耦合器测试或ANAI噪声测试,4192在使用时必须与经典的前置放大器一起使用。用途1、精密耦合器测试2、用于ANSI的高级声级计3、一般的随机性测试基本参数型号4192适用于压力场标准EKM均压孔后直径英寸1/2标称灵敏度(160Hz)mV/Pa12.5极化电压V200频率响应(±2dB)Hz3.15至20000本底噪声dB(A)19电容pF18下限频率(-3dB)Hz1至2工作温度范围℃-30至150温度系数dB/℃-0.002压力系数dB/kPa-0.005传声器标准定义表格中使用以下标准缩写IEC 61094IEC 61672ANSIAIEC 61094-4 WS1FIIEC 61672 Class 1KANSI S1.4 类型1BIEC 61094-4 WS2FJIEC 61672 Class 2LANSI S1.4 类型2CIEC 61094-4 WS3FMANSI S1.12 类型MDIEC 61094-4 WS1PEIEC 61094-4 WS2PFIEC 61094-4 WS3PGIEC 61094-1 LS1PHIEC 61094-1 LS2P产品报价本商铺不提供网上报价,如需产品报价,请直接联系Bruel & Kjaer中国
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  • 4948是用于飞机声疲劳测试、风洞测试等的表面麦克风。用途1、表面声压测度2、飞机的声疲劳测试3、风洞测试4、中高级测试5、密闭空间测试基本参数型号4948适用于表面压力场标准-均压孔前直径英寸-标称灵敏度(160Hz)mV/Pa1.4极化电压V0频率响应(±2dB)Hz5至20000本底噪声dB(A)55(典型)电容pFN/A下限频率(-3dB)Hz1至5工作温度范围℃-55至100温度系数dB/℃+0.013压力系数dB/kPa-0.007传声器标准定义表格中使用以下标准缩写IEC 61094IEC 61672ANSIAIEC 61094-4 WS1FIIEC 61672 Class 1KANSI S1.4 类型1BIEC 61094-4 WS2FJIEC 61672 Class 2LANSI S1.4 类型2CIEC 61094-4 WS3FMANSI S1.12 类型MDIEC 61094-4 WS1PEIEC 61094-4 WS2PFIEC 61094-4 WS3PGIEC 61094-1 LS1PHIEC 61094-1 LS2P产品报价本商铺不提供网上报价,如需产品报价,请直接联系Bruel & Kjaer中国
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  • 我国科学家发现引力场以光速传播的首个证据

    2012年12月28日 来源: 中国科技网 作者: 操秀英 最新发现与创新 中国科技网讯 你还记得物理课本里万有引力公式中是没有时间的吗?那是因为万有引力提出者牛顿认为引力场是以无穷大速度瞬间传播的。然而,中科院地质与地球物理所研究院汤克云团队12月26日召开发布会称,他们的研究结果表明引力场不是以无穷大速度,而是以光速传播。这印证了爱因斯坦的设想,有望终结牛顿、爱因斯坦关于引力场速度之争。 引力场存在于任意两个物体之间。牛顿的万有引力定律第一次解释了一种基本相互作用的规律,把地面上物体运动和天体运动的规律统一了起来。另一位伟大的物理学家爱因斯坦却设想它以光速传播。此前,物理学家们对引力相互作用的传播或联络速度究竟是无穷大(瞬间完成)还是有限速度(如光速)并无一致看法。整个物理学界都在期待着通过实验或观测求出引力场传播的速度。 汤克云说,他们发现当今地球重力固体潮的实用牛顿理论公式中隐含着引力以光速传播的假定,并首次求导出引力传播速度方程,用西藏狮泉河站和新疆乌什站高质量固体潮观测数据求解这一方程,获得了引力场以光速传播的第一个可靠证据。简单说来,即用高度精确的重力仪直接测量来自太阳的引力,得出的引力场传播曲线与光速传播的理论曲线基本符合。 中科院地球科学部院士腾吉文认为,这一发现成为判别所有引力理论的标志之一,并为修正牛顿万有引力定律奠定基础。 2002年9月,美国科学家曾利用木星掩食射电类星体的机会,用美国和欧洲的射电望远镜阵观测了该类星体位置的变化,宣称测得引力场以光速传播的结果(误差20%)。但后来,国际主流物理学界认为他们测到的不是引力场速度,而是射电波的速度,观测结果未获承认。 汤克云团队的研究成果已发表在《科学通报》的合作出版社——德国施普林格的官方网站。将于2013年1月出版的《科学通报》中、英文稿的纸质版也将刊登这一内容。 《科技日报》 2012-12-28(一版)

  • 【采购热门话题八】采取主动,但避免让对方了解本企业的立场!

    [b][color=#cc0000] 善用咨询技术,“询问及征求要比论断及攻击更有效”,而且在大多数的时候,我们的供应商在他们的领域比我们还专业,多询问,我们就可获得更多的市场信息。[/color][color=#cc0000] 故采购员应尽量将自己预先准备好的问题,以“开放式”的问话方式,让对方尽量暴露出其立场。[/color][color=#cc0000]然后再采取主动,乘胜追击,给对方足够的压力。对方若难以招架,自然会做出让步。[/color][/b]

  • 油炸工艺中的真空、正压和高压压力控制解决方案

    油炸工艺中的真空、正压和高压压力控制解决方案

    [size=16px][color=#339999]摘要:针对食品油炸过程中涉及到的真空、正压和高压三种压力场控制需求,本文提出了相应的解决方案。解决方案基于动态平衡法控制原理,采用真空压力控制器、电动针阀、电动球阀、电气比例阀、背压阀和真空泵的搭配组合,分别实现真空负压控制、正压控制和超高压控制,可有效保证油炸食物品质,更便于油炸参数和新技术的开发。依据解决方案所构成的真空压力控制系统即可单独构成油炸设备的控制单元,也可配套集成到中央控制系统。[/color][/size][align=center][size=16px][img=油炸设备中的真空、正压和高压三种压力场控制的解决方案,500,376]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303291411304643_3469_3221506_3.jpg!w690x520.jpg[/img][/size][/align][size=16px][/size][b][size=18px][color=#339999]1. [/color][/size][size=18px][color=#339999]油炸过程中的压力场控制问题[/color][/size][/b][size=16px] 油炸是以油为传热介质的最流行的食品加工方法之一,是一个典型的高温传热传质过程。油炸食品由于美味而广受欢迎,但油炸食品往往对人体健康造成很大影响。为此,现有和今后的油炸技术都在基于物理场(温度场、压力场、电磁场和声场等)的单独或协同应用技术,以减少油炸食品对健康的负担以及提高油炸食品的生产效率和质量。[/size][size=16px] 油炸与其他加热烹饪方法一样,首先要能形成一定的温度场才能使食物致熟,但为了能提供更健康的油炸食物,往往会需要进行相应的压力等其他物理场的控制。尽管现在有很多其他油炸新技术,但健康油炸过程的两个核心指标还是温度和压力,这是因为压力往往会决定温度高低。众所周知,水的沸点与外界压力有关。当施加的压力降低(或增加)时,水的沸点降低(或增加),这就是基于压力场油炸技术和改变油炸温度的基本原理。[/size][size=16px] 随着科技的进不许,真空油炸(减压)或压力油炸(加压)正在取代常压油炸技术,提高油炸产品的效率和质量。另外,高压加工(HPP)作为预处理技术的应用已经显示出在油炸水果和蔬菜中具有巨大的商业利用潜力,具有更快的水分去除率和更少的质量退化。下面将分别介绍油炸技术中的这三种压力场控制方法以及需解决的技术问题。[/size][size=16px][color=#339999][b]1.1 真空油炸(低压或减压)[/b][/color][/size][size=16px] 真空油炸被定义为在低于大气压下进行的深度油炸过程,典型的真空油炸装置如图1所示[1]。由于真空下水的沸点降低,食物中的水分可以在相对较低的温度下除去,这使得真空油炸具有保留热敏性营养物的显著特征。同时,由于低温和真空下的低氧含量,脂肪氧化和美拉德反应也受到显著抑制。此外,真空油炸水果和蔬菜更好地保留了天然颜色,包含更高的亮度、更低的红色和更低的黄色,这可能与更少的非酶褐变反应有关。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=01.典型真空油炸装置示意图,650,355]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303291415539393_8671_3221506_3.jpg!w690x377.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 典型真空油炸装置示意图[1][/b][/color][/size][/align][size=16px] 此外,由于在最初的减压步骤中实现了更少的气泡和更均匀的微观表面结构,因此在油炸产品中实现了更好的保存纹理。[/size][size=16px] 真空油炸的另一个优势是油炸后的离心步骤,同时保持负压,这大大有助于减少最终产品的吸油量。在真空条件下,油炸材料的结构保持膨胀和松散的形状,孔隙中的压力随着热传递和水蒸发速率的降低而保持,这抑制了油被临时毛细压力吸收到外壳中。同时,在油炸篮从油中提起后立即进行离心,大部分附着在表面的油被离心力去除,从表面渗透到多孔结构的油最终减少,从而使最终产品具有较少的吸油量。因此,真空油炸的商业应用已经被许多具有低脂肪生产要求的食品工业所采用,特别是水果和蔬菜。[/size][size=16px] 然而,由于相对较低的温度,真空油炸延长了某些产品的油炸时间,因此较长的加工周期和较高的能耗成为其应用的明显障碍。因此近年来,人们尝试了创新的预处理方法和电磁加热技术,以降低油炸时间和能耗并提高真空油炸产品的整体质量属性。[/size][size=16px] 另外,尽管目前真空油炸技术和设备已经比较成熟,但有个关键技术问题则很少涉及,那就是如何准确控制真空度来满足不同食品的油炸需要,使得油炸食品具有更高的品质和重复性。[/size][size=16px][color=#339999][b]1.2 压力油炸[/b][/color][/size][size=16px] 压力油炸是通过食物自然释放的水分在油炸锅内产生足够压力的过程。水的沸点由于油炸锅中的高压(通常高于大气压)而升高,这导致食物中的水分更好地保留。大量研究表明,压力油炸主要应用于肉、鱼和家禽产品,以有效地减少加工时间并生产具有优良质地的油炸产品,在2bar压力下,压力油炸的传热系数几乎是常压油炸的两倍,与常压油炸相比,压力油炸鸡肉的油炸时间减少了近50%。就压力油炸过程中的结构变化而言,由于加剧的水分梯度,促进了外壳表面的形成,并增加了孔隙率,导致油炸产品的脆性质地和多孔外观。据报道,炸鸡的多汁性、嫩度和颜色得到了极大改善,并且与开放式油炸相比,还发现了更脆的外壳。此外,据报道,压力油炸产品的吸油率因水分保留而降低,同时压力油炸鸡肉中的中性脂肪含量减少了10.0%,碳水化合物含量增加了18.9%,而蛋白质含量没有发现显著差异,压力油炸鸡肉中游离脂肪酸和硫代巴比妥酸的含量分别降低了75.6%和26.2%,这意味着油炸鸡肉中的脂肪质量得到了极大改善。[/size][size=16px] 压力油炸在一些即食食品加工情况下有广泛的应用,如餐馆、超市、便利店、熟食店、学校、医院和其他商业餐饮经营。氮气被选择用作油炸锅中的压力产生源,以产生在保湿和质地方面质量更好的油炸产品。然而,由于繁琐的操作过程和较少的油炸食品量,其在工业生产中的应用受到限制,因此当用于大规模生产水平时,有必要探索合适的油炸条件或连续生产方法,以实现更高的加工效率。[/size][size=16px] 同样,在压力油炸中也同样很少涉及如何准确控制压力来满足不同食品的油炸需要。[/size][size=16px][color=#339999][b]1.3 高压加工预处理[/b][/color][/size][size=16px] 高压加工也称为高静水压或高静压(远高于100MPa),是食品加工中的一种新兴技术。这种最初用作非热保存的技术被发现有利于在油炸过程中获得高质量转移率,因为它对部分细胞渗透性的改变有影响。同时,油炸前的高压加工预处理被确定为通过抑制酶促和非酶促反应的发生而对油炸产品的颜色产生积极影响。[/size][size=16px] 值得注意的是,在100MPa较低压力下提交的油炸食品明显轻于200和300MPa较高压力下处理的油炸食品。压力造成的组织破坏增加了多酚氧化酶与其底物的接触,并没有完全使酶失活。有研究报道,高压加工预处理有助于减少油炸时间,增加油炸蔬菜和水果的硬度,这可能与细胞壁的物理损伤有关,导致细胞破裂和随后的水分渗出。此外,高压加工预处理能够保留水果和蔬菜的营养和感官特性,因为它对与其颜色和风味相关的化合物的共价键影响有限,同时能更好地保持最终油炸产品的酚类物质含量和抗氧化能力,而这种效应甚至可以在储存过程中有效维持。然而,据报道,高压加工预处理油炸会使得有些水果和蔬菜的吸油量增加,这可能与较高的渗透率有关,这有助于油炸物容纳更多的油。因此,适当的减油技术可以与高压加工预处理相结合,以保证其作为提高油炸产品效率和质量的有效策略。[/size][size=16px][color=#339999][b]1.4 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 从上述三种不同压力形式的油炸方法介绍可以看出,压力场的控制会涉及到低压、正压和高压三个压力区间,但很少有报道涉及到详细的压力控制方法和相关仪器,而压力的准确控制会涉及到具体油炸产品品种和相应的油炸温度,为此本文将提出详细的真空压力控制解决方案。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 真空压力控制原理[/b][/color][/size][size=16px] 从上述油炸过程中所需的压力场可以看出,以绝对压力形式来描述,其相应的真空压力范围为0.005 ~ 300MPa。为了在如此宽泛的压力范围内实现压力控制,本文将采用动态平衡控制方法,其基本原理如图2所示。此原理的特点是既能进行全量程范围的真空压力控制,也可以进行某段区间内的单独控制。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=02.油炸装置真空压力控制原理示意图,550,238]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303291416216769_231_3221506_3.jpg!w690x299.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 油炸过程真空压力控制原理示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 按照图2所示的动态平衡法真空压力控制原理,油炸过程中的真空压力控制主要分三部分:[/size][size=16px] (1)负压区间控制:在控制真空负压时,由进气排气阀门、真空泵、传感器和控制器组成闭环控制回路,高压气源提供压力不高的工作气体。在具体控制过程中,真空压力控制器根据传感器采集信号与设定值进行比较,控制器输出两路信号分别用于固定进气阀门开度和调节排气阀门开度,通过自动调节进出气流量达到动态平衡来实现负压区间全量程的真空度准确控制。[/size][size=16px] (2)正压区间控制:在低于7MPa范围内的正压控制时,由高压气源、进气阀、传感器和控制器组成闭环控制回路。进气阀门直接采用电气比例阀,比例阀对高于7MPa的高压气源进行减压控制,而真空压力控制器根据压力传感器与设定值比较后输出信号对比例阀进行自动调节。[/size][size=16px] (3)超高压区间控制:对于7~300MPa范围内的超高压控制,进气阀门需要采用电气比例阀和背压阀的组合形式。背压阀对超高压进气进行减压来控制控制油渣罐内的超高压力,电气比例阀作为先导阀来调节背压阀,真空压力控制器根据压力传感器与设定值比较后输出信号对比例阀进行自动调节。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 根据前述的油炸装置真空压力控制原理以及三个不同真空压力范围的控制方法,本文提出了三个相应的具体解决方案。[/size][size=16px][color=#339999][b]3.1 真空负压控制解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 基于图1所示的油炸装置结构,真空负压控制的解决方案具体如图3所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=03.油炸装置真空负压控制系统结构示意图,550,238]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303291416416718_3794_3221506_3.jpg!w690x299.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图3 油炸装置真空负压控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 方案中采用了电动针阀进行进气流量调节,采用电动球阀进行排列流量调节,真空计为1000Torr量程的薄膜电容规。在油炸装置中对选用的电动针阀和电动球阀有较高的要求,一方面是要有较好的真空密封性能,更重要的是还要具有较快的调节速度,以便能对油炸过程中温度变化以及水分蒸发造成的气压突变进行快速调节。[/size][size=16px] 另外,所用的电动针阀和球阀较适用于小尺寸的油炸罐体,对于较大规格的油炸罐体,可以考虑采用具有相同性能的进气电动球阀和排气电动蝶阀,以满足大尺寸腔体对大流量进气和排气的需要。[/size][size=16px] 解决方案中的另一个重要内容是真空压力控制器,这里的控制器是一个高精度通用型的双通道PID控制器,两个独立通道分别用于电动针阀和电动球阀开度的控制。另外,此真空压力控制器具有通讯接口和配套的计算机软件,可通过上位机编程进行控制,也可能用计算机直接运行软件进行控制操作。[/size][size=16px][color=#339999][b]3.2 正压控制解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 同样基于图1所示的油炸装置结构,7MPa以下正压控制的解决方案具体如图4所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=04.油炸装置7MPa以下压力控制系统结构示意图,500,246]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303291417152373_4414_3221506_3.jpg!w690x340.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图4 油炸装置7MPa以下正压控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 方案中采用了电气比例阀直接对油炸罐压力进行控制,即对高压气源的压力进行减压后输送到油炸罐。电气比例阀的控制则采用了真空压力控制器,同样,也可以采用上位机和计算机直接对电气比例阀进行控制。[/size][size=16px] 方案中需要注意的是,电气比例阀仅能满足小尺寸油炸罐内的压力控制,针对较大尺寸的油炸罐,则需要在电气比例阀后面增加流量放大器,以对大尺寸罐体内的压力快速响应和控制。[/size][size=16px][color=#339999][b]3.3 超高压控制解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 同样基于图1所示的油炸装置结构,超高压控制的解决方案具体如图5所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=05.油炸装置超高压300MPa压力控制系统结构示意图,500,317]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303291417342442_4888_3221506_3.jpg!w690x438.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图5 油炸装置超高压控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 图5中的解决方案与图4所示的正压控制解决方案类似,这里的电气比例阀是作为先导阀来驱动背压阀,背压阀则对输入的超高压气源进行减压以实现油炸罐内的超高压控制。[/size][size=16px] 在此方案中需要采用两路气源,一路气源用于驱动电气比例阀,另一路气源作为油炸罐的工作气源。[/size][size=16px] 油炸罐的超高压力自动控制也采用了真空压力控制器,控制器根据压力传感器信号来控制电气比例阀,电气比例阀驱动背压阀,由此实现对背压阀的间接控制。同样,也可以采用上位机和计算机直接对背压阀进行控制操作。[/size][size=18px][color=#339999][b]4. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 采用真空压力控制器、电动针阀、电动球阀、电气比例阀、背压阀和真空泵的自动化控制解决方案,可以实现食品油炸过程中的真空压力准确控制,提高油炸食品的质量和口感。[/size][size=16px] 解决方案的另外一个特点是可以采用灵活的组合,实现不同范围的真空压力控制,可满足不同压力场要求的油炸设备,也可满足不同尺寸大小的油炸罐真空压力控制需要。[/size][size=16px] 解决方案具有很强的可扩展性和灵活性,在实现真空压力控制的同时,真空压力控制器还可以拓展应用到油炸过程中的温度和其他参数的控制,控制器的小巧尺寸和通讯功能可方便的集成在油炸装置的控制系统中,也可单独构成中央控制单元。[/size][size=18px][color=#339999][b]5. 参考文献[/b][/color][/size][size=16px][1] Andrees-Bello, A., P. Garc?a-Segovia, and J. Mart?nez-Monzo. 2011. Vacuum frying: An alternative to obtain high-quality dried products. Food Engineering Reviews 3 (2):63–78.[/size][size=16px][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=16px][/size][size=16px][/size][size=16px][/size]

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    是什么让蜘蛛侠能够飞檐走壁?又是什么让年逾50的阿汤哥只身一人攀爬世界第一高楼——哈利法塔?尽管这些是科幻电影中的片段,但现实生活中早已有活生生的例子:壁虎。该生物不仅在洁净基底上具有超强黏附力,同时在沾满灰尘的表面依旧能够自由爬行,表明其黏附系统具有“自清洁”功能。有研究指出,壁虎之所以具有如此优异的功能是因为其脚趾具有成千上万的铲状绒毛。图1.壁虎脚掌黏附系统的结构近日,受壁虎行为启发,北京理工大学先进结构技术研究院的陈少华教授课题组提出了一种仿生微柱功能表面通过力场调控实现自清洁功能的研究。该自清洁功能表面是结合微尺度3D打印技术(nanoArch P140,摩方精密)制备得到,其在颗粒筛选、运输等领域具有重要的应用前景。研究成果以“Self-Cleaning Performance of the Micropillar-Arrayed Surface and Its Micro-Scale Mechanical Mechanism” 为题发表在国际知名期刊《Langmuir》上。该研究工作由北京理工大学先进结构技术研究院博士生安华贞完成。原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.langmuir.1c01398图2. 微柱阵列表面的实验制备工艺如图(a)所示,首先通过微尺度3D打印技术(nanoArch P140,摩方精密)打印出光敏树脂微孔阵列模具,然后倒模获得PDMS微柱阵列表面;(b)微孔模具的激光共聚焦俯视图;(c)微柱阵列表面的激光共聚焦三维结构图,其中,微柱直径、高以及两微柱中心距分别为180μm、550μm、280μm,该微柱的大小与3D打印的微孔模具相同;(d)微柱阵列表面的侧视图。图3.微柱功能表面在Load-Pull接触过程下的自清洁性能通过微尺度3D打印技术结合模板复制工艺制备出微柱阵列表面,在施加Load-pull的加载条件下研究了接触压力、颗粒尺寸等因素对微柱阵列表面自清洁行为的影响,并分析了其中的微观力学机制。研究结果发现,微柱阵列表面实现自清洁的主要微观力学机制为:在接触压力的作用下,颗粒与微柱的接触状态由黏附状态改变为易清洁的沉积状态。此研究不仅有助于深入理解微柱阵列表面的自清洁机理,而且为自清洁功能化表面的设计及微颗粒的可控粘附与输运等提供技术支持。图4.微柱阵列表面对不同尺寸颗粒的自清洁性能及微观机理
  • 基于微尺度3D打印制备的仿生功能表面在力场调控下实现黏附自清洁
    是什么让蜘蛛侠能够飞檐走壁?又是什么让年逾50的阿汤哥只身一人攀爬世界第一高楼——哈利法塔?尽管这些是科幻电影中的片段,但现实生活中早已有活生生的例子:壁虎。该生物不仅在洁净基底上具有超强黏附力,同时在沾满灰尘的表面依旧能够自由爬行,表明其黏附系统具有“自清洁”功能。有研究指出,壁虎之所以具有如此优异的功能是因为其脚趾具有成千上万的铲状绒毛。图1.壁虎脚掌黏附系统的结构近日,受壁虎行为启发,北京理工大学先进结构技术研究院的陈少华教授课题组提出了一种仿生微柱功能表面通过力场调控实现自清洁功能的研究。该自清洁功能表面是结合微尺度3D打印技术(nanoArch P140,摩方精密)制备得到,其在颗粒筛选、运输等领域具有重要的应用前景。研究成果以“Self-Cleaning Performance of the Micropillar-Arrayed Surface and Its Micro-Scale Mechanical Mechanism” 为题发表在国际知名期刊《Langmuir》上。该研究工作由北京理工大学先进结构技术研究院博士生安华贞完成。图2. 微柱阵列表面的实验制备工艺如图(a)所示,首先通过微尺度3D打印技术(nanoArch P140,摩方精密)打印出光敏树脂微孔阵列模具,然后倒模获得PDMS微柱阵列表面;(b)微孔模具的激光共聚焦俯视图;(c)微柱阵列表面的激光共聚焦三维结构图,其中,微柱直径、高以及两微柱中心距分别为180μm、550μm、280μm,该微柱的大小与3D打印的微孔模具相同;(d)微柱阵列表面的侧视图。图3.微柱功能表面在Load-Pull接触过程下的自清洁性能通过微尺度3D打印技术结合模板复制工艺制备出微柱阵列表面,在施加Load-pull的加载条件下研究了接触压力、颗粒尺寸等因素对微柱阵列表面自清洁行为的影响,并分析了其中的微观力学机制。研究结果发现,微柱阵列表面实现自清洁的主要微观力学机制为:在接触压力的作用下,颗粒与微柱的接触状态由黏附状态改变为易清洁的沉积状态。此研究不仅有助于深入理解微柱阵列表面的自清洁机理,而且为自清洁功能化表面的设计及微颗粒的可控粘附与输运等提供技术支持。图4.微柱阵列表面对不同尺寸颗粒的自清洁性能及微观机理官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 日立场发射扫描电镜摄影大赛通知
    2011年日立(Hitachi)场发射扫描电镜摄影大赛的通知 为了普及电镜相关知识,提高电镜使用技术水平,增强工作者对电镜应用的技术交流,特别是日立场发射扫描电镜应用体会与交流,由天美(中国)科学仪器有限公司和日立高新技术有限公司共同主办的“2011年日立(Hitachi)场发射扫描电镜摄影大赛”,诚邀日立场发射扫描电镜的研究工作者、爱好者、老师以及在校学生积极参加此次活动。一、大赛宗旨将艺术手法与科学技术融入微观世界,加强行业内技术交流,增强工作者的兴趣与热情,提高使用水平,推动电镜事业的发展。二、大赛主题交流合作,共同提高三、主办单位天美(中国)科学仪器有限公司日立高新技术有限公司四、参赛资格国内大专院校、科研院所及企事业单位等日立场发射扫描电镜的使用者、爱好者、在读博士及研究生。五、参赛办法及要求1、作品必须为日立场发射扫描电镜拍摄的图片。2、同一参赛者(或单位) 最多可提交2幅图片。3、参赛作品必须是参赛者本人亲自拍摄,不得使用或抄袭他人图片参赛。4、为了促进场发射扫描电镜使用者间的技术交流,提交作品请注明参赛作品的制作详情,如:电镜型号,样品类型,制样方法,拍摄时间,拍摄条件等。5、请提供原始图片,无伪彩色,允许适当调整对比度。6、请参赛者对参赛作品做简单介绍说明,便于我们初选图片。7、参赛人员需在11月4日前附件形式提交参赛作品(电子版,格式可为jpg,tif,bmp等。最好附带图片信息的电镜生成的txt文本文件)至邮箱:hitachisem@foxmail.com。8、获奖作品的颁奖仪式将在日立公司在北京举行的新品发布会上进行。9、参赛作品可公开,天美公司和日立公司可在合乎法律范围内并在标注原作者的情况下对参赛作品及获奖作品拥有无偿引用权六、评选标准初评:时间:11月4日~ 11月13日评委:HTG 1人 天美1人 外聘专家 3人评分标准:5分制 高分辨率 样品微小细节清晰,轮廓清楚,细节信息丰富 非常好 较好 好 一般 较差 5 4 3 2 1 印象 第一眼印象,包括图像美观,视觉效果好,对比度协调 难易度 样品的制备困难?容易荷电样品?容易污染?最终入围:20幅作品,入围作品将在日立电镜交流QQ群、仪器信息网等处公布。终评:时间:新产品发布会当日 评委:参加发布会的所有老师 方式:全员投票七、奖项设置特等奖1名 奖品为 ipad2(价值4000元)给力奖2名 奖品为ipod touch 4代(价值2000元)优秀奖2名 Sony um-e463(价值800元)贡献奖15名 奖品为ipod shuffle(价值400元)同时颁发荣誉证书。八、联系方式联系人:武素芳,手机13811904356;秦艳,手机13581554067公司电话:010-64010651 E-mail: hitachisem@foxmail.com联系地址:北京市西城区鼓楼西大街41号天美(中国)科学仪器有限公司九、本次大赛规则解释权归大赛组委会 天美(中国)科学仪器有限公司2011年10月
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