高压石英脉

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高压石英脉相关的耗材

  • 高压脉冲源
    高压脉冲源是采用新一代雪崩开关转换技术的全固态脉冲发生器,提供最快的上升沿时间和高压幅值,具有良好的可靠性。可提供90ps上升沿时间和高达6.5KV,8.5KV,12KV的脉冲。高压脉冲源特点驱动50欧姆负载,能够提供~90ps上升沿时间和高达6.5KV,8.5KV,12KV的脉冲具有指数状的缓慢衰退曲线。高压脉冲源的触发时间抖动极小,非常适合高重复频率应用,也适合示波器采样.高压脉冲源应用超快激光Q开关超快门控相机超快选通相机宽带雷达高压脉冲源参数输出电压(50欧姆终端):6.5KV,8.5KV, 12KV上升沿时间:100ps (10%-90%)脉冲形状:快速上升沿,指数状衰退脉宽:~3ns FWHM抖动:~10ps RMS重复频率:100HZ触发要求:5V, 50Ohm, 上升沿5ns
  • 高压脉冲电场杀菌系统配件
    高压脉冲电场杀菌系统配件采用高压脉冲电场pulsed electric field技术,对于食品,果汁,牛奶,啤酒等液体饮品物理灭菌杀菌,是全球领先的高压脉冲电场灭菌仪器。 高压脉冲电场杀菌系统配件具有实验室版本和工业版本两种类型,既可以用于科研实验室小规模杀菌实验研究,也可以用于大型食品饮品工厂进行在线灭菌杀菌,均采用触摸屏控制界面和单腔高压电场杀菌设计,非常方便操作,既可以静态杀菌,也可以连续流动杀菌。其中静态杀菌腔非常适合固态样品食品如植物组织杀菌应用,而连续流动杀菌腔适合连续流动液体的杀菌应用。 高压脉冲电场杀菌系统配件规格 实验室版本 最大平均功率:10-25KW 电场强度:最大50kV/cm 峰值电压:10-30KV 峰值电流:100-300A 脉冲频率:高达7KHz 适合处理量:10-200升/小时 工业生产线版本 最大平均功率:25-600KW 电场强度:最大50kV/cm 峰值电压:40KV 峰值电流:300A 脉冲频率:高达4KHz 适合处理量:200-10000升/小时
  • PBG高压脉冲源
    PBG高压脉冲源是基于最新串行开关技术的新一代固态脉冲发生器。与之前设备相比,PBG高压脉冲源性能更强,主要是在脉冲幅度,快速上升时间和可靠性方面性能增强。PBG高压脉冲源特点标准脉冲发生器设计用于驱动50Ω负载,但是针对开路和短路负载时会得到充分保护。未成形输出波形是 6.5KV, 8.5kV或 12kV的快速上升沿,上升时间?90ps,之后是呈指数似的较慢的延迟。成形输出脉冲包括矩形脉冲,也可以生成脉冲,比如PGB1可以生成3.5kV, 90ps fwhm 或是 4kV, 100ps fwhm 的脉冲。触发器在触发脉冲输出时序几乎不会抖动,一幅切换到一幅时的幅度抖动也极低。有着最高重复率,这些特性使得可以用采样示波器,而不是超快速瞬态数字化仪。标准的PGB设备的寿命是10 10射幅。输出脉冲形状是高度可重复的。这些脉冲发生器可以应用于如:相机选通系统,普克尔斯盒驱动器和宽带雷达系统等。当连接功率分配器时,还可用于提供多个相对高的电压绝对同步输出。PBG高压脉冲源规格 ?输出电压 50? PBG1 6.5kV (7kV 通常)PBG2 8.5kV (9kV 通常)PBG3 12kV (13kV 通常) ?上升时间 100ps (10 - 90%) ?脉冲形状快速上升沿然后呈指数衰减。 ?脉冲宽度 ~ 3ns f.w.h.m. 正负极都可用,订购时请注明,电极不能更换。 ?触发 要求5V到50? 上升时间5ns 保留抖动规范。 ?抖动 ~ 10ps rms ?重复率 ≤100Hz 标准 通用电源PBG高压脉冲源选项? /P 正极输出? /N 负极输出? /D 内部重复率和延迟发生器Internal repetition rate and delay generator.? /F 1kHz的最大重复率? /V 可变输出振幅,正常输出下降到60%? /S 输出脉冲形成 特别选项-请咨询我们的工厂进行讨论。 ? 多个输出,相对抖动小 ?输出幅度 20kV ?脉冲宽度 15ns ?最大重复频率 10kHz ?输出阻抗 1?-100? ?远程控制PBG高压脉冲源物理尺寸 尺寸取决于选项,以下是一些典型样品尺寸参考,更多信息请咨询厂商 PBG1 115 ×200×260 mm(高×宽×深)PBG1/D 170 ×210×260 mm(高×宽×深)PBG2 170 ×290× 260 mm(高×宽×深)PBG2/D 170 ×290× 260 mm(高×宽×深)PBG3 170 ×290×360 mm(高×宽×深)PBG3/D 170 ×290×360 mm(高×宽×深)

高压石英脉相关的仪器

  • LC600二元高压梯度液相色谱系统用于复杂成分混合物的分离、定性与定量,广泛应用于化工、制药、食品、饲料、畜牧等相关行业。优化的输液泵 双柱塞杆串联设计,采用凸轮驱动,悬浮式柱塞导向的安装方式,数字脉动阻尼器,使得输液脉动低;步进电机细分控制使泵运行平稳;高质量柱塞杆和密封圈提高了仪器稳定性和耐用性。保证系统低故障率,安全可靠性。 稳定可靠的溶液输送系统,色谱泵持续运转,满足实验室需求。优质的单向阀,保证液体在管路中单一方向安全输送。 标准配置的在线清洗功能,随时冲洗泵内柱塞杆残留缓冲盐,减少柱塞杆与密封圈的磨损,实现免维护良好的光谱信息 平面全息光栅,高精密度正弦光栅驱动技术,石英镀膜光学元件波长程序 针对复杂混合物中各化合物在不同波长下的响应差异,用时间程序切换波长进行分析,与传统紫外-可见检测器相比,能够在一定程度提高化合物的测定灵敏度组分收集器 二维运动模式,PC机控制模式,支持时间和电压等六种收集模式,可与制备色谱无缝连接组合成自动收集制备色谱
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  • 60KV高压负脉冲开关电源的“参数规格”产品名称 60KV直流高压脉冲电源产品规格 HVP-DC60KV产品品牌 天士立Tianshili厂家通联 Dian-1660000-Hua-1664查看网站 www.tianshilikeji.cn生产厂家 陕西天士立科技有限公司产品类型 全数控智能电源供电电源 交流380V,3相4线输入输入电压范围 380VAC(±10%)供电频率 50~60Hz额定输出功率 10KW 额定输出电压 100KV 额定输出电流 100mA工作模式 稳压,稳流,稳功率,自适应输出频率 1-2550Hz输出波形 单极脉冲占空比 1-99电源效率 80%输出保护 输出过压,输出过流,输出失调输入保护 输入过压,输入欠压,输入过流 安全保护 接地保护,漏电保护,外控保护,过热保护响应时间 1uS输入对外壳电阻 ≥20MΩ输出对外壳电阻 0.1Ω输入对外壳耐压 2000V/1min输入对输出耐压 3500V/1min源调整率 1%负载调整率 0.5%工作模式 稳压,稳流,稳功率自适应显示方式 中英文液晶显示显示内容 工作状态,输出电压,输出电流,设定值显示精度 0.5%工作温度 -5℃~+50℃贮存温度 -20℃~+65℃相对湿度 ≤90%(不结露)工作海拔 4000米控制方式 轻触内控,模拟信号外控外形尺寸 480mm*135mm*380mm*安装尺寸 455mm*70mm(600*600mm机柜安装)冷却方式 风冷重量 24Kg无故障运行时间 30000小时包装 EPE泡沫纸箱包装运输 3000km公路、5000km铁路运输铭牌标识 型号,接口,地线标识外观 整体喷塑,颜色为黑色,白色丝印装箱配件 电源1台,输入插头1套,输出端子2个,外控插头1套,使用说明书1份。交货日期 款到后20个工作日交货关于“天士立”电源陕西天士立科技有限公司“电源事业部”专业研发、销售高压、高流、高频、窄脉冲电源。全固态纳秒高压脉冲源、超宽带高压皮秒脉冲源、数百kV级的皮秒、纳秒EMP/HPEM特斯拉发生器、系统集成和定制、参数化脉冲电源、通用纳秒脉冲源、生物医疗脉冲源(IVL & IRE脉冲源)半导体脉冲源(CMTI、TLP等半导体测试)激光电源,高压电源,脉冲电源,定制电源,配套控制系统系列产品。本公司的智能电源具有体积小,重量轻,效率高,结构简单,操作方便但功能强大,稳定可靠,等优点。电路采用模块化设计,调试维修方便。本电源独有的完善保护,使电源能够工作于各种复杂的环境,中英文提示功能,可以远程解决大多数故障。技术团队集脉冲功率技术方面资深技术专家,致力于脉冲电源及脉冲功率技术研究与应用。在基于MOSFET/IGBT及第三代半导体器件的脉冲电源方面有20余年的研究开发经验。公司的脉冲电源产品电压幅值从数kV到百kV级,脉冲上升时间从ps级到ms级,脉冲平顶宽度从0ns 到DC,脉冲频率可达MHz,可匹配阻性、容性(pF到nF)和感性负载。脉冲的波形可以是方波、三角波、指数波等,脉冲的关键特征参数均可编程控制。公司产品支持定制、半定制,应用范围涵盖材料处理、生物医学、半导体测试、电光调制、激光泵浦、农业食品、能源化工、环境治理、航空航天等科研和工业领域。100KV高压负脉冲开关电源以其独特的原理和特点在现代化的电力系统中得到广泛应用。未来随着电力系统技术的不断发展和进步,正负脉冲电源的应用前景将更加广阔。陕西029天士立8822科技有5591限公司。
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  • QSense High Pressure高压石英晶体微天平可以实时了解真实高温高压条件下,体系的组成成分、添加剂相关化学物质之间的界面相互作用,为您的研究提供了一整套的解决方案。即使是微小的改变,也能对您的工作产生极大的影响,而将您的决定建立在分析科学的基础上,则会增加成功的机会。借助QSense High Pressure高压模块,我们希望能充分激发您的想象力,通过实验测试、分析讨论和方法优化以得到更好的结果。QSense High Pressure高压石英晶体微天平是一款可模拟现实高压反应条件的石英晶体微天平分析设备。压力设置高至200Bar,温度设置高至150℃。您也可以对仪器参数进行个性化定制,以满足特定的实验需求。高压石英晶体微天平由高温样品台、高压流动池、高压泵、液体处理单元和电子单元组成 QSense High Pressure高压石英晶体微天平——专家之选您比我们更了解您的研究领域。然而,无论是努力提高石油产量,防止食品加工设备与管道的污染,还是体系反渗透膜的脱盐效率,充分地了解反应过程都极具价值。通过提高对油岩界面相互作用的理解,您或许能在未来做出更明智的决定。QSense High Pressure高压石英晶体微天平——强有力的研究工具QCM-D是耗散型石英晶体微天平的简称。该技术可记录石英晶体芯片的振荡频率和耗散的变化,为在纳米尺度上研究分子与表面的相互作用提供了新的视角。使用QSense 耗散型石英晶体微天平分析仪,您可以实时跟踪表面上发生的质量、厚度和结构物理特性等变化。QSense 检测得到的质量吸附/脱附量以及反应速率 模拟现实高压反应条件不同的反应条件下进行的测试可能得到完全不同的结果,而这就是我们开发QSense 高压石英晶体微天平的驱动力。我们可提供芯片表面定制,以满足您的不同实验需求。基于QCM-D的检测结果,您可实时根据界面反应得出结论,并对反应流程进行优化。1. 在高压和高温的条件下进行QCM-D实验2. 根据您的特定需求选择芯片的材质和涂层3. 使用不同的有机溶剂和样品,筛选实验方案选择QSense High Pressure高压石英晶体微天平的三个理由:1. 基于对结果至关重要的表面相互作用过程信息做出更明智的决定2. 从表面材料、化学反应、压力和温度等方面模拟真实的反应条件3. 为您的实验室装备一套高灵敏度的科学分析工具QSense High Pressure高压石英晶体微天平的典型应用领域:石油开采从地下油藏或沥青砂中提取石油需要仔细考虑工艺条件。通过运用科学的分析可找到最为优化的方法。提高原油采收率聚合物和表面活性剂的使用可以改变注入水的粘度和岩石的润湿性,从而更好地溶解矿物中的石油。测量矿物芯片表面上聚合物或表面活性剂的吸附和释放的原油,可以优化采收液组成并提高原油采收率。使用较少的表面活性剂可以提供更环保的解决方案并降低成本。燃料和润滑油润滑油被广泛用于控制摩擦和增加运动部件的使用寿命。润滑油溶液由各种具有表面活性的化学物质组成。 优化发动机润滑油了解表面活性化学物质的吸附性质是找到平衡润滑剂的关键。利用不锈钢芯片研究燃料和润滑油添加剂对发动机性能的影响。实时观察吸附情况,寻找化学物质间的微妙平衡,从而优化润滑油的性能。 沥青提取从油砂中提取沥青非常困难。可以使用涂有沥青的二氧化硅芯片模拟油砂并对沥青的释放过程进行分析。通过研究沥青的脱附情况,找出适宜的pH和温度条件,进而提高采收率。 食品加工食品加工设备经过使用后,通常残留的污垢中含有丰富的营养成分,成为微生物生长繁殖的培养基。只有彻底地清除污垢,才能保障加工后的食品处于卫生的环境中。防止污垢沉积检测污垢形成的过程,寻找方法或添加剂以减少污垢沉积。使用不锈钢芯片模拟在设备和管道表面,体系的组成成分和加工温度对结垢的影响,进而找出适宜的化学成分、表面材料、压力和温度,用于预测在高温高压条件下,工业食品加工中不锈钢设备的结垢/清洗行为。管道流动保障管道污染和堵塞是一个代价高昂的问题。通常通过添加化学物质对管道流动进行保障。 RO反渗透膜RO反渗透膜通过对高浓度的一侧施加压力进行逆渗透,工作压力设置不当,会影响产水通量、脱盐率以及RO膜元件的使用寿命。工作压力优化通过调节进水的压力,研究影响反渗透膜的产水通量和脱盐率的因素,使用QSense系统模拟真实世界中高温高压条件的海水淡化设施中可能遇到的传输现象。QSense High Pressure高压石英晶体微天平的技术参数:芯片和样品处理系统工作温度a4 – 150 °C, 由软件控制,精度为 ± 0.02 °C工作压力90 – 200 bar (与交替蠕动泵联用,也可在常压下工作)芯片数量1芯片表面超过50种标准材料,包括金属、氧化物、碳化物和聚合物例如:金、二氧化硅、不锈钢SS2343 & SS2348、氧化铁、高岭石等其他材料如钢和矿物,可根据客户要求定制测量特性时间分辨率,1个频率 100 个数据点/秒液相质量灵敏度b 1 ng/cm2 (10 pg/mm2)液相耗散灵敏度b 0.08 x 10-6电子单元参数电源和频率100 / 115-120 / 220 / 230-240 V AC, 50-60 Hz电源应正确接地软件和电脑要求数据采集软件 (QSoft)USB 2.0, Windows XP 或更高版本数据分析软件(QSense Dfind)操作系统:64位Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10或更高版本显示器分辨率: 1366×768像素内存:4 GB数据输入/输出格式Excel, BMP, JPG, WMF, GIF, PCX, PNG, TXT尺寸和重量高 (cm)宽 (cm)长 (cm)重量 (kg)电子单元1836219样品池89112高压阀门和控制面板685050ca 30HPLC 泵14264210 a 温度的稳定性取决于环境变化对样品池升温或冷却的影响。如果附近有气流或热源使室温变化超过±1℃,则可能无法达到系统设定的温度稳定性。b 通过标准的QSense 流动模块采集数据 (单频模式下每5秒采集一个数据点,假定Sauerbrey关系是有效的)。当QSense高压系统芯片背面存在液体时,灵敏度会降低。以上技术参数仅对此配置有效。所有技术指标如有更改,恕不另行通知。
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高压石英脉相关的试剂

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  • 高压电场脉冲灭菌技术

    高压电场脉冲灭菌技术  高压电场脉冲灭菌是将食品置于两个电极间产生的瞬间高压电场中,由于高压电脉冲(HEEP)能破坏细菌的细胞膜,改变其通透性,从而杀死细胞。高压脉冲电场的获得有两种方法。一种是利用LC振荡电路原理,先用高压电源对一组电容器进行充电,将电容器与一个电感线圈及处理室的电极相连,电容器放电时产生的高频指数脉冲衰减波即加在两个电极上形成高压脉冲电场。由于LC电路放电极快,在几十至几百个微秒内即可以将电场能量释放完毕,利用自动控制装置,对LC振荡器电路进行连续的充电与放电,可以在几十毫秒内完成灭菌过程。另一种是利用特定的高频高压变压器来得到持续的高压脉冲电场。灭菌用的高压脉冲电场强度一般为15千伏/厘米~100千伏/厘米,脉冲频率为1kHz~100kHz,放电频率为1kHz~20kHz。高压电场脉冲灭菌一般在常温下进行,处理时间为几十毫秒,这种方法有两个特点:一是由于灭菌时间短,处理过程中的能量消耗远小于热处理法。二是由于在常温、常压下进行,处理后的食品与新鲜食品相比在物理性质、化学性质、营养成分上改变很小,风味、滋味无感觉出来的差异。而且灭菌效果明显,可达到商业无菌的要求,特别适用于热敏性食品,具有广阔的应用前景。脉冲强光灭菌技术   脉冲强光灭菌技术是采用强烈白光闪照的方法进行灭菌,它由一个动力单元和一个惰性气体灯单元组成。动力单元是一个能提供高电压高电流脉冲的部件,它为惰性气体灯提供能量,惰性气体灯能发出由紫外线至近红外区域的光线,其光谱与太阳光十分相近,但强度却强数千倍至数万倍,光脉冲宽度小于800μs。该技术由于只处理食品的表面,从而对食品的风味和营养成分影响很小,可用于延长以透明材料包装的食品及新鲜食品的货架期。研究表明,脉冲强光对枯草芽孢杆菌、酵母菌都有较强的致死效果,30余次闪照后,可使这些菌由105个减少到0个。脉冲强光起灭菌作用的波段可能为紫外线,但其它波段可能有协同作用。发态紫外光脉冲灭菌技术   这是近期开发的最具应用前景的灭菌技术之一。激发态紫外光脉冲灭菌技术不同于常规的物理灭菌手段,采用特制的光源和电源器件,在高频高压下产生单一波长253.7nm的紫外光,其强度可达到200mw/cm3以上,是常规紫外线装置发光强度的200倍~300倍,其脉冲可达到纳秒级,其能量足以打断细胞DNA结构中的C-H键、C-N键和O-H键,使DNA结构产生致死性损伤,如果和低浓度过氧化氢协同作用,不但可以增大灭菌强度,同样可以使残留的过氧化氢分解,这种新技术的应用将为无菌包装设备的微生物栅栏系统提供强有力的技术支持。 超高压灭菌技术   近年来,日本研制出一种新型的食品加工保藏技术,这就是超高压灭菌技术。超高压处理具有热处理及其它加工处理方法所没有的一些优点,可保持食品(如肉类等)原有的风味成分、营养价值和色泽,并杀死食品中常见的酵母菌、大肠杆菌、葡萄球菌等而达到灭菌目的。所谓高静压技术(HHP)就是将食品密封于弹性容器或置于无菌压力系统中(常以水或其他流体介质作为传递压力的媒介物),在高静压(一般100MPa以上)下处理一段时间,以达到加工保藏的目的。在高压下,会使蛋白质和酶发生变性,微生物细胞核膜被压成许多小碎片和原生质等一起变成糊状,这种不可逆的变化即可造成微生物死亡。微生物的死亡遵循一级反应动力学。对于大多数非芽孢微生物,在室温、450MPa压力下的灭菌效果良好。芽孢菌孢子耐压,灭菌时需要更高的压力,而且往往要结合加热等其他处理才更有效。温度、介质等对食品超高压灭菌的模式和效果影响很大。间歇性重复高压处理是杀死耐压芽孢的良好方法。日本最新开发出的超高压灭菌机,操作压力达304MPa~507MPa。超高压灭菌的最大优越性在于它对食品中的风味物质、维生素C、色索等没有影响,营养成分损失很少,特别适用于果汁、果酱类、肉类等食品的灭菌,此外,采用300MPa~[font='Times New Roman'

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  • QSense发布QSense High Pressure 高压石英晶体微天平新品
    QSense® High Pressure高压石英晶体微天平专业研究高压条件下油岩界面的相互作用,可以实时了解真实高压条件下,石油组分、驱油添加剂和其他相关化学物质之间的界面相互作用,为您的研究提供了一整套的解决方案。即使是微小的改变,也能对您的工作产生极大的影响,而将您的决定建立在分析科学的基础上,则会增加成功的机会。借助QSense® High Pressure高压模块,我们希望能充分激发您的想象力,通过实验测试、分析讨论和方法优化以得到更好的结果。QSense® High Pressure高压石英晶体微天平是一款可模拟现实高压反应条件的石英晶体微天平分析设备。压力设置高至200Bar,温度设置高至150℃。您也可以对仪器参数进行个性化定制,以满足特定的实验需求。高压石英晶体微天平由高温样品台、高压流动池、高压泵、液体处理单元和电子单元组成 QSense® High Pressure高压石英晶体微天平——专家之选您比我们更了解您的研究领域。然而,无论是努力提高石油产量,防止管道的污染,还是为发动机寻找适合的润滑添加剂,充分地了解反应过程都极具价值。通过提高对油岩界面相互作用的理解,您或许能在未来做出更明智的决定。QSense® High Pressure高压石英晶体微天平——强有力的研究工具QCM-D是耗散型石英晶体微天平的简称。该技术可记录石英晶体芯片的振荡频率和耗散的变化,为在纳米尺度上研究分子与表面的相互作用提供了新的视角。使用QSense® 耗散型石英晶体微天平分析仪,您可以实时跟踪表面上发生的质量、厚度和结构物理特性等变化。QSense® 检测得到的质量吸附/脱附量以及反应速率 模拟现实高压反应条件不同的反应条件下进行的测试可能得到完全不同的结果,而这就是我们开发QSense® 高压石英晶体微天平的驱动力。我们可提供芯片表面定制,以满足您的不同实验需求。基于QCM-D的检测结果,您可实时根据界面反应得出结论,并对反应流程进行优化。1. 在高压和高温的条件下进行QCM-D实验2. 根据您的特定需求选择芯片的材质和涂层3. 使用不同的有机溶剂和样品,筛选实验方案选择QSense® High Pressure高压石英晶体微天平的三个理由:1. 基于对结果至关重要的表面相互作用过程信息做出更明智的决定2. 从表面材料、化学反应、压力和温度等方面模拟真实的反应条件3. 为您的实验室装备一套高灵敏度的科学分析工具QSense® High Pressure高压石英晶体微天平的典型应用领域:石油开采从地下油藏或沥青砂中提取石油需要仔细考虑工艺条件。通过运用科学的分析可找到优化的方法。提高原油采收率聚合物和表面活性剂的使用可以改变注入水的粘度和岩石的润湿性,从而更好地溶解矿物中的石油。测量矿物芯片表面上聚合物或表面活性剂的吸附和释放的原油,可以优化采收液组成并提高原油采收率。使用较少的表面活性剂可以提供更环保的解决方案并降低成本。沥青提取从油砂中提取沥青非常困难。可以使用涂有沥青的二氧化硅芯片模拟油砂并对沥青的释放过程进行分析。通过研究沥青的脱附情况,找出优化的pH和温度条件,进而尽可能地提高采收率。管道流动保障管道污染和堵塞是一个代价高昂的问题。通常通过添加化学物质对管道流动进行保障。防止污垢沉积检测污垢形成的过程,寻找方法或添加剂以减少污垢沉积。使用碳钢芯片模拟管道表面,研究不同条件下原油/沥青质的吸附和释放,进而找出优化的化学成分、表面材料、压力和温度。燃料和润滑油润滑油被广泛用于控制摩擦和增加运动部件的使用寿命。润滑油溶液由各种具有表面活性的化学物质组成。优化发动机润滑油了解表面活性化学物质的吸附性质是找到平衡润滑剂的关键。利用不锈钢芯片研究燃料和润滑油添加剂对发动机性能的影响。实时观察吸附情况,寻找化学物质间的微妙平衡,从而优化润滑油的性能。QSense® High Pressure高压石英晶体微天平的技术参数:芯片和样品处理系统工作温度a4 – 150 °C, 由软件控制,精度为 ± 0.02 °C工作压力90 – 200 bar (与交替蠕动泵联用,也可在常压下工作)芯片数量1芯片表面超过50种标准材料,包括金属、氧化物、碳化物和聚合物例如:金、二氧化硅、不锈钢SS2343 & SS2348、氧化铁、高岭石等其他材料如钢和矿物,可根据客户要求定制测量特性时间分辨率,1个频率 100 个数据点/秒液相质量灵敏度b电子单元参数电源和频率100 / 115-120 / 220 / 230-240 V AC, 50-60 Hz电源应正确接地软件和电脑要求数据采集软件 (QSoft)USB 2.0, Windows XP 或更高版本数据分析软件(QSense Dfind)操作系统:64位Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10或更高版本显示器分辨率: 1366×768像素内存:4 GB数据输入/输出格式Excel, BMP, JPG, WMF, GIF, PCX, PNG, TXT尺寸和重量高 (cm)宽 (cm)长 (cm)重量 (kg)电子单元1836219样品池89112高压阀门和控制面板685050ca 30HPLC 泵14264210 a 温度的稳定性取决于环境变化对样品池升温或冷却的影响。如果附近有气流或热源使室温变化超过±1℃,则可能无法达到系统设定的温度稳定性。b 通过标准的QSense® 流动模块采集数据 (单频模式下每5秒采集一个数据点,假定Sauerbrey关系是有效的)。当QSense® 高压系统芯片背面存在液体时,灵敏度会降低。以上技术参数仅对此配置有效。所有技术指标如有更改,恕不另行通知。创新点:1. 市面上所有其他类似产品均无法实现压力控制和高温控制。 2. 高温高压测试是石油工业真是生产场景模拟的必不可少的条件,此产品第一次实现了此情景的界面实时跟踪表征。 QSense High Pressure 高压石英晶体微天平
  • 我科学家向高压材料实际应用迈出关键一步
    近日,北京高压科学研究中心曾桥石研究员带领的国际研究团队发明了一种通用的“金刚石纳米压舱”复合材料,不需要传统压力装置的支撑,就可以实现物质高压力状态的永久封存。该突破为实现高压材料的实际应用迈出了关键的一步。这一重大创新性成果于8月17日在国际学术期刊《自然》上发表。曾桥石说:“除了气体,‘金刚石纳米高压舱’的概念也可以应用到各种形态的初始目标材料上,我们在后面的研究中将会尝试封装固体材料,比如高温超导体。从而让高压材料的优异性质不再局限于实验室的基础研究,而可以像常压材料一样在日常生活中获得广泛的应用。”据介绍,材料是现代科技的基石。因此,科技的进步和革新往往严重依赖新的、具有特殊性能的先进材料的开发。对于特定材料,只需要改变它所承受的外加压力,往往就能够显著地改变其性质,从而给探索优化、甚至全新的材料性能提供广阔的空间和可能。然而,让人遗憾的是,大部分在高压下发现的优异性质只能存在于高压下。因此为了产生和维持压力所需的坚固厚实的加压装置成了高压材料和实际应用之间不可逾越的阻隔。在过去的一个世纪里,科学家持续地做出了各种努力试图克服这种困难。他们广泛研究不同的材料体系,发现存在一类特殊的高压合成的亚稳材料能够在卸压后保留到常压。典型的例子就是高压条件下利用普通的碳材料合成的金刚石能够在外部压力卸掉后依然在常压下存在,并且保持其闪亮的外观和各种卓越的性质。遗憾的是,这种幸运的例子很少。因此,高压物质更多还是实验室里开展基础研究的重要对象,却很少能够大规模地进入工业应用,在人们日常生活中发挥广泛作用。北京高压科学研究中心和美国斯坦福大学以及阿贡国家实验室的合作研究团队发明了一种全新的方法。利用这种方法,他们成功地把难束缚的气体的极端高压态及其性质保留到常压环境。他们首先把一种名为“玻璃碳”的富含纳米空洞的碳材料和氩气一起加压到大约50吉帕(50万个大气压)的高压状态,再把玻璃碳加热到大约1800摄氏度。在常压下的玻璃碳是一种气密性很好的材料,然而他们发现在高压下,玻璃碳可以犹如海绵吸水一样把氩气吸纳储存到其纳米空洞中。高压加上高温可以促使高压态玻璃碳转变为天然最坚硬的物质——金刚石。而后,当去除压力和温度,把样品从压力装置中取出时,意外的是,处于常压环境的金刚石样品内部包含的大量纳米孔洞中永久封存了处于极高压力状态的氩,形成了一种在金刚石基体中嵌入大量高压纳米氩颗粒的复合材料——“金刚石纳米高压舱”。实验表明这些氩颗粒内的压力高达22吉帕,约是地球海洋最深处的马里亚纳海沟底部压力的220倍。在这种复合材料中,包裹高压氩颗粒的金刚石的厚度却只需要几十纳米。因此,没有了传统厚实高压腔体的阻隔,大多数要求在常压或者真空环境工作的现代材料研究探测手段,例如电子显微镜,都可以对其进行直接的探测和研究。利用金刚石纳米高压舱,高压态材料就可以拥有“平易近人”的常压的外表,却保留高压的内心和高压下才具有的优异性能。
  • 超高压交流电缆系统通过验证 绝缘材料国产化迈向新台阶
    在我国推进碳达峰、碳中和的大背景下,高压交联聚乙烯电缆因结构简单、制造安装方便,是远距离海洋新能源接入、城市输电和大电网柔性互联的关键装备。我国高压电缆绝缘材料研制起步较晚,目前110千伏及以上高压绝缘材料主要依赖进口,年进口量近10万吨,是我国急需攻克的“卡脖子”技术之一。 近日,记者从全球能源互联网研究院获悉,在国家“十三五”智能电网专项等的支持下,国内首台(套)国产绝缘材料超高压500千伏交流电缆系统通过试验验证,标志着我国高压交流电缆绝缘材料的国产化研制迈向新台阶。 2021年3月,国产首台(套)国产绝缘材料220千伏交流电缆系统在辽宁阜新220千伏新煤线挂网,目前已稳定运行6个月;2021年4月,国内首台(套)国产绝缘材料500千伏直流电缆系统在张北柔直工程顺利通过竣工试验。 “项目团队建立了完善的高压电缆材料配方开发、电缆系统设计、制造、试验及运维的协同创新体系,极大提升了我国高压电缆材料自主研发能力。国产绝缘材料超高压500千伏交流电缆系统的成功研制,将带动我国国产高压电缆用材料的技术进步与产业发展。”全球能源互联网研究院副院长常建平说。 常建平介绍,自2011年起,全球能源互联网研究院组织国内科研院所、制造企业、试验检测等单位开展技术攻关,成立了国家电网公司高压电缆科技攻关团队和党员先锋队,最终掌握了500千伏及以下高压交流电缆绝缘材料核心技术,研制开发的国产高压电缆交联聚乙烯绝缘材料,填补了我国该领域的技术空白,在绝缘材料复配及超净化批量制备、屏蔽填料分散及超光滑工艺控制等技术达到先进水平,已与浙江万马等企业成立合资公司并实现了成果转化。
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