双金属硬币

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双金属硬币相关的耗材

  • SP Bel-Art H-B DURAC高压灭菌器双金属温度计
    产品介绍 记录高温,无汞危害这种耐用的双金属温度计有一个*记录指针(红色),由温度测量指针(黑色)向上移动,以指示达到的最高温度,并保持在那里,直到手动复位。• 螺纹连接(1/4“NPT)的螺钉直接拧入;可用于在附带的支架上安装温度计• 防水和耐压;经得起高压灭菌器的循环,还有一个可拆卸的保护硅套管,以防止水分接触表盘• 由耐用的304不锈钢制成,带有玻璃镜片;耐压力、耐高温和防生锈• 探针长度:50mm(2“)• 经过我们美国质量团队的测试和检验• 包括多语言(英语、法文、德文、意大利文、葡萄牙文和西班牙文)的准确性和说明• 也可提供单独的温度计校准报告产品详情货号温度范围分度精确度表盘尺寸校准点包装/包B61315-0000-20/150°C (0/300°F)2°C (5°F)±2°C (±5°F)81mm (33???")N/A1个
  • Seta 配件:双金属温度计 Thermometer: Bimetal | 17730-0
    产品特点:Thermometer: Bimetal – -30 to 60°C - 17730-0订货号: 17730-0适用仪器:● Manual Grease Worker – Stainless Steel ● Stanomatic Grease Worker – Stainless Steel CupsBimetal type thermometer, -30° to +60°C, for Seta Zahn Viscometers and Grease Workers.
  • 溶出度仪沉降装置
    沉降装置漂浮的胶囊片则无法保证其溶解速率,在装置2中用一个沉降装置可以将药剂放置在某一个点,就能够有好的可重现性,同样,对于沉降装置可以应用在那些比较容易黏在溶出杯上的片剂等。 USP711声明,一个小块的松散的具有非活性的金属材料可以用在一些易漂浮的药剂上,例如螺旋的线圈等。其他一些经过验证的沉降工具也可以使用。 如果一种药剂被应用了某一种特定的沉降装置,那么这种沉降装置的尺寸以及模型都需要被保留以保证程序的一致性。 关键点很明显,自制的沉降装置不能够满足实验的可重复性,市场售卖的沉降装置型号也非常多,究竟该选什么样的沉降装置要根据所要进行实验的药剂来定。 指导原则: 沉降装置的尺寸-沉降装置和待试样品必需具有较小的接触面积,否则会影响其溶出速率,对于大多数的药剂,沉降装置都要使用,沉降装置和胶囊的尺寸大小请联系我公司咨询电话。 沉降装置的重量-沉降装置应该要足够的重,保证胶囊能够下沉到溶出杯的底部,并且在测试的过程中不会移动。 表面涂有PTFE的沉降装置-被用在金属和药片之间发生反应的情况下,也可以使用具有磁性的材料。 未涂层的沉降装置-316不锈钢沉降装置比涂层沉降装置更耐用、持久。 沉降篮-对于像硬币形状的药片一种非常完美的设计,但是也需要当心外部的涂层不要阻塞了网孔。 螺旋沉降装置-应该尽可能的宽,以避免堵塞影响溶出速率。 特色产品:可以提供符合USP标准的磁性药典沉降篮,即一种具有磁性的能够自动放入的沉降篮,磁性药典沉降篮具有其他沉降篮无可比拟的精度,可提供线圈的精确间距和位置。O型-沉降装置O型沉降装置具有一个可扩展的橡胶圈,他可以允许胶囊膨胀并且同样可以使其下沉。

双金属硬币相关的仪器

  • 不锈钢型双金属温度计用于腐蚀性介质。 适用于各种工业应用技术参数型号:D3公称直径:63 – 80 – 100测量元件:螺旋形双金属精度等级:1 (EN 13190)测量范围 °C:-20/+60, 0/60, 0/120, 0/160应用范围(EN 13190)连续负载:满量程瞬间负载:满量程护套管工作压力:Max. 6 bar防护等级:IP 43 (EN 60529)标准版本过程连接探杆:不锈钢316L,?8mm,光杆适配环塑料,用于带?14,18mm连接环的护套管(仅用于max.120°C的轴向安装位置)安装方式NG 63 – 80 – 100 轴向NG 63 – 100 径向表牌 铝,白色,印刷黑色指针 铝,黑色表壳 不锈钢304罩圈 不锈钢304视窗 仪表玻璃可选项n 护套管G1/2B,不锈钢316Ti / 316 Ln 其他过程连接n 其他测量范围n 其他探杆长度耐腐蚀型双金属温度计用于腐蚀性介质, 适于严格的测量要求,例如化学和食品工业的生产过程应用。技术参数型号:D4公称直径: 63 – 100 – 160测量元件: 螺旋形双金属精度等级: 1 (EN 13190)测量范围 °C: -20/+60, 0/60, 0/120, 0/160应用范围(EN 13190)连续负载:满量程瞬间负载:1.1 x 满量程护套管工作压力:Max. 6 bar防护等级:IP 65 (EN 60529)标准版本过程连接探杆:不锈钢316L,?8mm, 光杆,密封安装方式NG 63 – 80 – 160 轴向NG 63 – 80 – 160 径向表牌铝,白色,印刷黑色指针铝,黑色表壳 不锈钢 304罩圈 不锈钢 304视窗 仪表玻璃可选项n 护套管G1/2B,不锈钢316 Ti / 316 Ln 符合DIN 11851标准的带槽螺母连接n 其他连接结构n 其他测量范围n 其他探杆长度n 安全玻璃窗n 甘油填充n 万向型连接n 3孔固定,面板安装罩圈n 后法兰n 特殊材料n 电接点不锈钢型双金属温度计 耐腐蚀型双金属温度计类型尺寸(mm)
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  • 不锈钢型双金属温度计用于腐蚀性介质。 适用于各种工业应用技术参数型号:D3公称直径:63 – 80 – 100 测量元件:螺旋形双金属精度等级:1 (EN 13190)测量范围 °C:-20/+60, 0/60, 0/120, 0/160应用范围(EN 13190)连续负载:满量程瞬间负载:满量程护套管工作压力:Max. 6 bar防护等级:IP 43 (EN 60529)标准版本过程连接探杆:不锈钢316L,?8mm,光杆适配环塑料,用于带?14,18mm连接环的护套管(仅用于max.120°C的轴向安装位置)安装方式NG 63 – 80 – 100 轴向NG 63 – 100 径向表牌 铝,白色,印刷黑色指针 铝,黑色表壳 不锈钢304罩圈 不锈钢304视窗 仪表玻璃可选项n 护套管G1/2B,不锈钢316Ti / 316 Ln 其他过程连接n 其他测量范围n 其他探杆长度耐腐蚀型双金属温度计用于腐蚀性介质, 适于严格的测量要求,例如化学和食品工业的生产过程应用。技术参数型号:D4公称直径: 63 – 100 – 160测量元件: 螺旋形双金属精度等级: 1 (EN 13190)测量范围 °C: -20/+60, 0/60, 0/120, 0/160应用范围(EN 13190)连续负载:满量程瞬间负载:1.1 x 满量程护套管工作压力:Max. 6 bar防护等级:IP 65 (EN 60529)标准版本过程连接探杆:不锈钢316L,?8mm, 光杆,密封安装方式NG 63 – 80 – 160 轴向NG 63 – 80 – 160 径向表牌铝,白色,印刷黑色指针铝,黑色表壳 不锈钢 304罩圈 不锈钢 304视窗 仪表玻璃可选项n 护套管G1/2B,不锈钢316 Ti / 316 Ln 符合DIN 11851标准的带槽螺母连接n 其他连接结构n 其他测量范围n 其他探杆长度n 安全玻璃窗n 甘油填充n 万向型连接n 3孔固定,面板安装罩圈n 后法兰n 特殊材料n 电接点不锈钢型双金属温度计 耐腐蚀型双金属温度计类型尺寸(mm)
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  • 冠测仪器硬币电池重物冲击试验机GCDC-03说 明:(1)试验样品电池要放试验台上,以直径为15.8mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心位置上。(2)一个9.1kg或10kg的重物从一定高度(61CM 或100CM)跌落在样品与钢棒交叉点上。符合标准:IEC62133 UN38.3 SJ/T11169—1998 SJ/T11170—1998 UL1642:2008 UL2054:2008 QC/T 743-2006 QC/T 742-2006 QC/T 744-2006 GB/T18287-2000 GB 8897.4-2002 idt IEC60086-4:2000等标准。要求:1.试验样品电池要放在一平面上。一根直径15.8mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心位置上。一个9.1±0.16(20±1磅)的重物从610±25mm(24±1英寸)的高度跌落到样品上。2.圆柱形或棱形电池要使其纵轴平行于平面,并垂直于横卧试样中心位,直径为15.8mm(5/8英寸)的曲面体纵轴承受撞击。棱形电池还要绕其纵轴旋转90°放置,以便使其宽侧面和窄侧面部能承受撞击试验。每个样品电池只要承受一次冲击,每次试验要使用不同的样品。3.硬币式或纽扣式电池,要使试验样品的表面平行于平面。并使直径15.8mm(5/8英寸)的曲面体横卧在电池的中心位置上。结果:样品不应爆炸或着火规格参数: 落球重量:9.1kg或10kg 不锈钢锤排 风 口:位于箱体背面120mm冲击高度:300-1200mm,可自由调节 ,数显高度表显示高度高度误差±2mm高度调节:电动调节横 杠:15.8mm(5/8英寸)的不锈钢钢棒 使用电源:220V,50/60HZ, 3A箱体结构:内箱不锈钢,外箱A3钢板烤漆 观 察 窗:双层钢化防爆玻璃,内有照明灯重 量:约145Kg锂电池重物冲击试验机通过从不一同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。锂电池重物冲击试验机试验方式:1.试验样品电池要放在一平面上。一根直径7.9mm的棒十字交叉放置在样品的中心位置上。一个9.1KG的重物从610mm的高度跌落到样品上。每个样品电池只要承受一次冲击,每次试验要使用不同的样品。2.试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心位置上。一个10kg±0.46kg(20±1磅)的重物从1000±25mm的高处跌落到样品上。
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  • 双金属温度计工作原理和注意事项

    [size=15px][b]工作原理:[/b][/size]双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来。这种仪表的测温范围一般在-80℃~+500℃间,允许误差均为标尺量程的1.5%左右。[size=15px][b]分类:[/b][/size]普通双金属温度计、耐震型双金属温度计、电节点双金属温度计。按双金属温度计指针盘与保护管的连接方向可以把双金属温度计分成轴向型、径向型、135°向型和万向型四种。①轴向型双金属温度计:指针盘与保护管垂直连接。②径向型双金属温度计:指针盘与保护管平行连接。③135°向型双金属温度计:指针盘与保护管成135°连接。④万向型双金属温度计:指针盘与保护管连接角度可任意调整。[size=15px][color=white][back=#3c40eb][b]选型与使用:[/b][/back][/color][/size]在选用双金属温度计时要充分考虑实际应用环境和要求,如表盘直径、精度等级、安装固定方式、被测介质种类及环境危险性等。除此之外,还要重视性价比和维护工作量等因素。此外,双金属温度计在使用过程中应注意以下几点:A、双金属温度计保护管浸入被测介质中长度必须大于感温元件的长度,一般浸入长度大于100mm,0-50℃量程的浸入长度大于150mm,以保证测量的准确性。B、各类双金属温度计不宜用于测量敞开容器内介质的温度,带电接点温度计不宜在工作震动较大的场合的控制回路中使用。C、双金属温度计在保管、使用安装及运输中,应避免碰撞保护管,切勿使保护管弯曲变型及将表当扳手使用。D、温度计在正常使用的情况下应予定期检验。一般以每隔六个月为宜。电接点温度计不允许在强烈震动下工作,以免影响接点的可靠性。E、仪表经常工作的温度最好能在刻度范围的1/3~2/3处。

  • 双金属温度计的结构类型有哪几种?

    双金属温度计属于低温测量专家,分为万向型双金属温度计、径向型双金属温度计、135度双金属温度计、轴向型双金属温度计。双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。双金属温度计连接方式:可动外螺纹、可动内螺纹、固定螺纹式、固定法兰式、活动卡套法兰式、卡套螺纹、无固定装置。双金属温度计配备保护套管,通常保护管材质为不锈钢

  • 双金属温度计的安装方法

    [size=32px][font=微软雅黑][size=10.5pt]1、在进行焊接的时候,需要注意焊脚的对应高度一定要大于两相焊件对应的最小管壁厚 [/size][/font][/size][size=32px][font=微软雅黑][size=10.5pt]2、对于相应的材料方面,我们一般利用20号钢进行无腐蚀场合直形连接头制作。对于垫片的要求是依据介质还有温度来进行选择。[/size][/font][/size][size=32px][font=微软雅黑][size=10.5pt]3、有一些双金属温度计安装的时候需要注意使用环境,依照使用规范进行安装。[/size][/font][/size][size=32px][font=微软雅黑][size=10.5pt]4、对于双金属温度计一般会有轴向还有径向这两个种类,需要按照规定标准安装。[/size][/font][/size][size=32px][font=微软雅黑][size=10.5pt]5、如果出现双金属温度计在相应的管道,相应的DN值大于80的时候,我们需要扩大管。[/size][/font][/size][size=32px][font=微软雅黑][size=10.5pt]  通过上面的介绍,就可以减少在安装过程的失误,也更能发挥双金属温度计的作用。[/size][/font][/size]

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  • 原位电镜观察双金属纳米粒子的结构形貌演变
    最近几年,随着基于贵金属(如Pt、Pd、Au等)的纳米催化剂被深入研究,人们开始把注意力转移到非贵金属催化剂(Fe、Co、Ni、Cu等)的可控合成和催化性质研究上。如果能够开发出替代贵金属的非贵金属催化剂,无论是从基础研究还是工业应用上来说都是非常有价值的。不过,从物理和化学性质来说,贵金属和非贵金属的区别还是非常大的。  考虑到金属催化材料一般是用来催化氧化还原反应,因此我们这里做一些简单的对比。对于贵金属来说,它们的纳米粒子一般来说性质比较稳定,经过还原后不太容易被氧化。即使在催化反应过程中,虽然位于表面的原子会发生价态的变化,但是对于纳米粒子的整体来说,这种价态的变化并不是那么的显著。相比之下,非贵金属的性质就更加难以控制和琢磨。对于Fe和Co来说,被还原后的金属纳米粒子非常不稳定,一旦接触空气就会被氧化。如果没有一些保护的配体或者载体,那么完全变成氧化物可能就是几秒钟的事。相对来说,Ni和Cu的金属态纳米粒子相对来说稳定一些。但是如果尺寸比较小(小于5 nm),也非常容易被空气氧化。在绝大部分加氢反应中,非贵金属的催化剂都需要经过一个预先的还原过程来进行活化。而我们在对催化剂进行表征的过程中,很多时候催化剂已经接触了空气,和实际反应条件下的样品有区别了。这种差异在非贵金属催化剂上体现的特别明显。图1. 通过Kirkendall效应,实心的Co纳米粒子被氧化形成空心的CoO结构。图片来源:Science  在氧化和还原的过程中,不仅仅是发生化学价态的变化,很多时候还会伴随着纳米粒子形貌的变化。十多年前,材料科学家们在制备Fe、Co纳米粒子的时候就发现这些实心的纳米粒子暴露空气后会逐渐被氧化,然后形成空心结构的CoO(Science, 2004, 304, 711)。这种现象可以用Kirkendall效应来解释。同时这也说明在化学态变化的同时,物质也在纳米尺度发生迁移。上述现象目前在非贵金属体系中比较普遍 而在贵金属体系则比较少见。考虑到在催化反应中,不光是催化剂的表面性质对反应性能影响很大,催化剂活性组分的几何结构也有至关重要的影响。因此,对于在氧化-还原过程中形貌会有显著变化的非贵金属催化剂,借助一些原位表征手段研究纳米粒子在氧化-还原过程中的结构演变就是很有意义的课题。  在2012年,来自美国Brookhaven国家实验室和Lawrence-Berkeley国家实验室的电镜科学家就借助环境透射电镜研究了CoOx纳米粒子被H2还原到金属Co纳米粒子的过程(ACS Nano, 2012, 6, 4241)。如图2所示,小颗粒的CoOx粒子在逐步还原的过程中会发生团聚,然后得到大颗粒的金属Co纳米粒子。图2. 通过原位电镜来观察CoOx还原到金属Co的过程。图片来源:ACS Nano  对于单组份的Co纳米粒子,情况可能还相对简单一些。对于双金属甚至更多组分的非贵金属纳米粒子,在氧化-还原条件下他们的结构演变就会变得更加复杂和有趣。最近,在2012年工作基础上,美国Brookhaven国家实验室的Huolin L. Xin博士和天津大学的杜希文教授等科学家用原位透射电镜研究了CoNi双金属纳米粒子在氧化的过程中形貌的变化(Nat. Commun., 2016, 7, 13335)。图3. CoNi合金纳米粒子逐渐被氧化为多孔的CoOx-NiOx结构。图片来源:Nat. Commun.  首先,作者考察了单个的CoNi合金纳米粒子在400 ℃下被氧化的过程。如图3a所示,实心的具有规则几何外形的纳米粒子是初始的材料。经过61秒后,在这个纳米粒子的棱角处可以观察到形貌的变化。随着时间的延长,可以明显的观察到表面形成了一层衬度较低一些的氧化层。经过了大概十分钟后,整个纳米粒子的形貌已经发生了显著的变化,说明Co和Ni在氧化的过程中不是静止的,而是在运动。再经过一段时间,实心的纳米粒子就会呈现一种核壳结构出现了氧化层和金属内核之间的明显界限。如果延长粒子在氧气气氛中的时间,金属态的内核会进一步的被氧化,直到变成一个具有多孔性质的氧化物结构(如图3b和图3c所示)。为了考察在氧化过程中Co和Ni两种元素的分布情况,作者对中间形成的结构进行了EELS elemental mapping。如图3所示,本来是充分混合的CoNi合金粒子经过氧化后,发生了部分的分离。在氧化后的粒子上,可以看到在表面形成了一个富含Co的薄层。在原文中,作者对这个氧化过程进行了三维的元素分析,确认了Co和Ni发生了空间上的部分分离。  为了解释在原位电镜实验中观察到的现象,作者对这个氧化过程进行了理论上的计算和分析。通过经典的固体物理和物理化学的理论,作者比较了Co和Ni的氧化趋势的强弱,发现Co更容易被氧化。同时,作者还考察了Co和Ni在氧化过程中的速率,发现Co具有更前的结合O的能力,也更容易在氧化的过程中发生迁移。这样结合起来就解释了在原位电镜实验中观察到了Co和Ni发生部分的分离的现象。  总的来说,这项工作发现了非贵金属纳米粒子中一些有趣的现象。而这些现象其实和催化过程都是有紧密的关系,可以帮助我们更好的理解非贵金属催化剂在氧化-还原条件下的一些行为。
  • 突破!原位电镜揭示双金属催化剂反应状态下的真实活性表面
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 近日,中国科学院大连化学物理研究所能源研究技术平台电镜技术研究组副研究员刘伟、杨冰与中国科学院上海高等研究院研究员髙嶷团队及南方科技大学副教授谷猛团队合作,在观察和确认NiAu催化剂在CO2加氢反应中的真实表面方面取得进展。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 催化研究中,常规静态显微分析只能提供催化剂反应前或反应后的非工况结构信息。然而在热振动、气体分子吸/脱附等作用下,催化剂的表面原子难免发生迁移导致表面重构,变化后的表面才是与催化反应活性相关的真实表面,要看清这一表面状态需要借助原位表征技术。尤其对于容易发生表面重构的多元金属催化体系而言,无法原位观测反应气氛下催化剂的原子结构,就不能确认贡献催化活性的真实表面,更无法建立可信的催化构效关系。在以往的研究中,具有宏观统计特性的原位谱学手段已经从精细的能量维度对动态催化过程做出了先驱性探索,例如原位FTIR、原位XPS(AP-XPS)以及原位XAS。在此基础上,实空间下直接观测反应中催化剂的表面原子排布是研究人员长期追寻的目标。针对此问题诞生了环境透射电子显微技术(ETEM),ETEM是主要基于TEM成像的原位手段,适用于原子分辨下追踪气固相反应中催化剂的结构演化过程。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/69a53f56-f8b2-4cb7-adbb-cf19e4397bed.jpg" title=" 原位电镜揭示双金属催化剂反应状态下的真实活性表面.jpg" alt=" 原位电镜揭示双金属催化剂反应状态下的真实活性表面.jpg" / /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在本工作中,研究团队基于环境透射电镜以及特殊设计的mbar级负压定量混气系统,研究了NiAu/SiO2体系催化CO2加氢反应过程。初期静态显微结果表明,该催化剂以Ni为核心,表面包裹2至3层Au原子壳层,为一种典型的Ni@Au核壳构型。而考虑到Ni具有强大的加氢活性,会导致反应的CH4选择性,因此,该核壳构型可合理地解释本工作中CO2加氢高达95%以上的CO选择性。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 但是,环境透射电镜原位观测发现,该催化剂在反应气氛和温度下,内核Ni原子会逐渐偏析至表面与Au合金化;在降温停止反应时,会退合金化返回Ni@Au核壳型结构。原位谱学手段(包括原位FTIR和原位XAS)的结果很好地证实了上述显微观测结果。理论计算和原位FTIR结果表明,反应中原位生成的CO与NiAu表面合金化起到了关键而微妙的相互促进作用,这是该催化剂构型演变及高CO选择性的原因。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 该工作为研究核壳型双金属催化过程提供了启发,例如反应条件下核壳表面是否真实存在,是否贡献催化活性?又如催化剂制备中追求构建核壳表面是否有必要?该工作是一套原位环境下微观结构表征与宏观状态统计的综合应用案例,突出局域原子结构显微观测的同时,借助原位谱学手段,尤其是原位XAS技术,确保了电子显微发现与材料宏观工况性能的关联置信度。从而为发展原位、动态、高时空分辨的催化表征新方法和新技术提供了范例,也为设计构筑特定结构和功能催化新材料提供了借鉴和思考。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 此外,期刊特别邀请审稿人撰写并独立刊发了题为The dynamic of the peel& nbsp 的工作评述(news & amp views),以表明本工作对于催化研究的独特启发。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 相关成果发表在《 span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 自然-催化 /span 》(Nature Catalysis)上。该工作得到国家自然科学基金项目、大连市人才项目、中科院青年创新促进会等的资助,尤其得到了研究员苏党生的大力支持。 /p
  • 飞机发动机被抛进硬币 奥林巴斯内窥镜助力安全
    这真的不是段子。。。据南航通报,6月27日,上海浦东至广州的航班在登机时,有乘客往发动机里扔硬币祈福,导致航班延误,所有乘客下飞机,重新检查飞机。。。这事儿到底有多大???对发动机开了一枪《航空知识》主编王亚南称,硬币虽小,但对飞机的影响是非常巨大的,比一般的硬物和飞鸟还要危险。这是因为硬币是钢芯镀镍的,是耐磨损的钢材,一旦进入发动机,在高速运转时会打坏很多旋转部件,气流从前往后吸入,硬币会进一步打坏风扇,甚至进入叶片燃烧区,一个硬币会造成一连串的危害,甚至会导致发动机的整体报废。王亚南说,进入检修程序后,不仅要去除硬币,还要看硬币有没有击伤零部件,即使叶片的表面涂层划伤也需要检修,因为叶片要耐高温耐腐蚀,如果划伤,其使用寿命会受到影响。奥林巴斯工业内窥镜检查发动机以卓越技术制造 筑生命安全堡垒为确保飞行安全,南航维修部门对飞机发动机进行了全面检查,共发现9枚硬币。在此次检查中,南航工作人员用到了奥林巴斯工业内窥镜iplex系列产品。在检测时,能准确观察到内部的状况,不与目标对象发生接触,不造成任何破坏或损伤,圆满完成检测任务。奥林巴斯内窥镜是目视检测专家的专业选择。注:文中部分文字来自新华社及凤凰网
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