上下独立控温热封仪

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上下独立控温热封仪相关的厂商

  • 西安上下格互联科技公司,专注物联网传感器生产及数字化信息服务,深耕水利信息化、数字化油田、智能储罐。公司于2016年成立,开发有NB_Iot、Lora、Zigbee通信设备,依托西安交通大学能源与动力工程学院资源优势,为客户提供仪表物联网大数据服务,助力客户迈入工业物联网。公司业务四大领域:领域一——智慧灌溉,为客户提供基于太阳能供电的流量液位仪表,无线并传输到水利系统平台。可实时查看渠道流量,计算水权分配领域二——无人罐区,结合公司多年的行业经验,对老旧罐区及危化罐区,提供免拆卸、免布线的测量方案,可实时查看,并远程报警领域三——物联网仪表,基于NB_Iot/Lora/Zigbee通信的液位仪表、压力仪表、温度仪表、流量仪表及PLC测量控制柜领域四——传统仪器仪表,磁翻柱液位计、磁浮球液位计、雷达液位计、超声波液位计、投入式液位计、扩散硅压力变送器、电磁流量计等
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  • 大连声美测控仪表有限公司为高新技术企业,专注于水流量和热流量的精准计量及过程控制。 近二十年为客户服务过程中,积累了丰富的行业经验和雄厚的技术储备,深得广大用户 支持与信赖。 其TPP-70S系列超声波水表、超声波流量计拥有完全的、独立的知识产权,以其可靠性、准确度、实用性广泛用于各类水、热计量及其它相关行业。 其中电池供电型多通道超声波水表、多通道插入(管段式)超声波流量计多项技术指标均位列国内同类产品最前列,成为越来越多品质用户的选择。创新没有止境。我们立足于市场,信托强大的研发能力,确保技术更为领先,产品品质不断提升。大连声美测控仪表有限公司拥有从业经验丰富的管理团队和严格缜密的产品控制体系。将以优质的产品质量,贴心的服务和更合理的价位,服务于快速发展的中国测控事业。 我们的目标是:用领先的产品,国际化的管理,创造性的服务理念,服务于客户,实现员工的自我价值及公司的品牌意义。声美测控期待与您共赢。
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  • 山东广顺自动化控制股份有限公司地处美丽的世界风筝之都——潍坊。公司主要从事过程自动化监测和控制系统的集成开发,系统设计、制造、安装和调试以及智能工业机器人的开发研制等,同时公司拥有大量自主产权的测控产品公司技术力量雄厚,拥有一批专业的高、中级技术人员,经过几年的不断实践、探索、创新、完善,现以形成一支专业知识过硬和具有丰富实践经验的科技队伍,能快速圆满地完成各种过程自动化项目。目前我公司已经形成几大系列产品体系:一、气体检测与分析类产品。气体检测与控制系统,气体检测报警仪,便携式可燃气体检测仪/气体检测探头,便携式气体分析仪,在线式气体分析仪,烟气分析仪,配气仪等。二、满足工业生产需要的各系列高精度工业智能机器人,GSH-LT系列通用型机器人、GSH-LB系列搬运、码垛、装配机器人、GSH-LH系列焊接机器人、GSH-LP系列喷涂机器人、GSH-LS系列水平多关节机床上下料机器人、GSH-LW系列并联分拣多用途机器人等系列产品。三、 高精度高可靠性的工业称重与过程控制系统,工业称重与配料系统、煤炭自动装载与称重系统、集装箱偏载测试系统、车载称重与位置跟踪系统、称重类传感器、压力传感器、变送器、称重仪表、电子计重计价秤等。第四、 石油生产过程中数据的自动化监测和控制系统,包括抽油机的智能监测与无线传输系统,电泵井无线监测系统,油井压裂(酸化)作业监控系统,油田天然气输送配站自动计量测控系统等。目前我公司产品广泛应用于科研院校,电厂,矿山,冶炼,环保,石油,医疗,农业,工业等领域。公司坚持以“用户第一,质量第一,信誉第一,服务第一”为宗旨,不断开拓创新,努力为客户创造价值
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上下独立控温热封仪相关的仪器

  • HSPT-02 独立控温五点热封仪 包装薄膜热封试验机 复合膜热封测定仪包装薄膜热封试验机,也称为薄膜热封仪,是一种专门用于评估塑料薄膜、复合膜、软包装材料热封性能的设备。HSPT-02 独立控温五点热封仪 包装薄膜热封试验机 复合膜热封测定仪工作原理包装薄膜热封试验机采用热压封口法,通过控制热封头的温度、压力和时间,模拟实际包装热封过程。设备加热上下热封头至预设温度,然后对薄膜样品施加设定的压力,在特定时间内完成热封。热封后,材料冷却固化,形成稳定的热封区域,以此来测试和确定最佳的热封参数。HSPT-02 独立控温五点热封仪 包装薄膜热封试验机 复合膜热封测定仪关键参数温度范围:通常可调节,覆盖从室温到300°C或更高,以适应不同材料的熔点。压力范围:0.1MPa ~ 0.7 MPa,确保适用于不同厚度和材质的薄膜。时间设置:几秒到几分钟,确保热封过程的精确控制。气源压力:约0.7MPa,用于气动控制的机型。控制方式:微电脑控制,提供用户友好的界面,可预设和调整参数。显示:液晶屏显示,实时监控热封过程中的温度、压力和时间。使用方法样品准备:按照相关标准预处理试样。参数设置:在设备上设定热封温度、时间、压力。启动测试:连接气源,打开电源,待热封头达到设定温度后开始测试。热封操作:放置试样,启动热封,设备自动完成热封过程。测试结束:取出试样,检查热封效果,记录数据。应用范围质量控制:确保包装材料的热封强度,防止泄漏。研发优化:帮助确定不同材料的最佳热封条件。标准符合:满足QB/T 2358、ASTM F2029等国内外标准要求。设备特点智能化:高端型号可能配备独立控温的热封头、同步回路等,提高测试精度。安全性:防烫伤设计,脚踏开关安全控制。易用性:人性化设计,操作简便,有的还配备触摸屏操作界面。
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  • 高温热老化试验机 400-860-5168转3813
    高温热老化试验机用于干燥、烘烤、预热各种材料或试片,采用热风循环方式加温分布均匀。适用于各种非易燃易爆物料的烘干和烘焙,被广泛应用在电工电子、仪器仪表、生物制药、医疗化工等行业,特别适合处理各种精密的烘烤、烘干、预热与定型加工。高温热老化试验机特点:1、内箱材质: 高温老化试验箱内箱采用目前国际市场上耐高温耐腐蚀的1.2mm优质锌板,产品能够在一个洁净的工作环境中加工而不受到不洁净的环境影响。2、外箱材质: 高温老化试验箱外箱采用国际设备界中通用的1.2mm冷板喷粉烤漆,外观美观大方及增强了其防腐防生锈性能。3、保温材质: 我司的保温材质采用硬质聚胺脂发泡+高效特细保温玻璃棉,比一般的保温棉更具保温性能,节约电能及减小对设备外围环境温度的影响。高温热老化试验机控制器:1、温度控制器采用进口P+I+D方式控制温度加热;2、整机控制系统采用电磁接触器设计;www.sethtest.com3、数显高精度定时器,定温烘烤时间长短可设定; 4、多色指示灯,对高温老化试验箱使用状况进行指示;5、具备超温或烘烤完成指示功能,并有指示灯及蜂鸣器双重报警系统;6、具备超温防止器,异常超温后自动保护停止加热;7、熔丝开关保护,异常超载时自动停止电源;8、原装进口 日本“RKC”按键控制器 ;9、运行时间:0~999分;10、定时功能 (自动启动及自动停止);11、报警显示功能;高温热老化试验机加热系统:1、高温老化试验箱配置高品质定制镍铬加热管;2、鼓风机:离心式多叶片风扇;3、运风方式:1台1HP长轴电机水平横向运风,确保温度均匀;4、加热器:防震动 防碰撞鳍片式加热器(镍铬合金);5、温度传感器: PT100型热电阻(干球);高温热老化试验机保温材质:www.sethtest.com1、赛思采用的PID微电脑自动控温器,能够通过设定内部的上下温度限值来对机器工作室的过温问题报警及停止功率输出,以达到保护机台内的产品不因过温而导致不必要的损失。2、超温保护系统:当由于外力原因导致温度失控时,本系统会在超过设定温度10度时自动停止加热供电,从而保护你的产品及机器的安全。3、过载保护系统:高温老化试验箱当由于外加电压过高或其它原因导致整机的功率超出正常功率时,本系统会自动断电保护整机的工控组件不被损坏。高温热老化试验机 技术参数:1、电压380V 三相50HZ2、电流 15A 3、温度范围:RT~300℃(可任意调节);4、温度波动度: ≤±2℃;5、温度均匀性:≤±2℃;6、升温速率:25℃(RT) - 300 ℃ 约 55 分钟(约5.0℃/分钟);7、功率 6 KW
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  • 高温热老化试验箱 400-860-5168转3813
    高温热老化试验箱用于干燥、烘烤、预热各种材料或试片,采用热风循环方式加温分布均匀。适用于各种非易燃易爆物料的烘干和烘焙,被广泛应用在电工电子、仪器仪表、生物制药、医疗化工等行业,特别适合处理各种精密的烘烤、烘干、预热与定型加工。高温热老化试验箱特点:1、内箱材质: 高温老化试验箱内箱采用目前国际市场上耐高温耐腐蚀的1.2mm优质锌板,产品能够在一个洁净的工作环境中加工而不受到不洁净的环境影响。2、外箱材质: 高温老化试验箱外箱采用国际设备界中通用的1.2mm冷板喷粉烤漆,外观美观大方及增强了其防腐防生锈性能。3、保温材质: 我司的保温材质采用硬质聚胺脂发泡+高效特细保温玻璃棉,比一般的保温棉更具保温性能,节约电能及减小对设备外围环境温度的影响。高温热老化试验箱控制器:1、温度控制器采用进口P+I+D方式控制温度加热;2、整机控制系统采用电磁接触器设计;3、数显高精度定时器,定温烘烤时间长短可设定; 4、多色指示灯,对高温老化试验箱使用状况进行指示;5、具备超温或烘烤完成指示功能,并有指示灯及蜂鸣器双重报警系统;6、具备超温防止器,异常超温后自动保护停止加热;7、熔丝开关保护,异常超载时自动停止电源;8、原装进口 日本“RKC”按键控制器 ;9、运行时间:0~999分;10、定时功能 (自动启动及自动停止);11、报警显示功能;高温热老化试验箱加热系统:1、高温老化试验箱配置高品质定制镍铬加热管;2、鼓风机:离心式多叶片风扇;3、运风方式:1台1HP长轴电机水平横向运风,确保温度均匀;4、加热器:防震动 防碰撞鳍片式加热器(镍铬合金);5、温度传感器: PT100型热电阻(干球);高温热老化试验箱保温材质:1、赛思采用的PID微电脑自动控温器,能够通过设定内部的上下温度限值来对机器工作室的过温问题报警及停止功率输出,以达到保护机台内的产品不因过温而导致不必要的损失。2、超温保护系统:当由于外力原因导致温度失控时,本系统会在超过设定温度10度时自动停止加热供电,从而保护你的产品及机器的安全。3、过载保护系统:高温老化试验箱当由于外加电压过高或其它原因导致整机的功率超出正常功率时,本系统会自动断电保护整机的工控组件不被损坏。高温热老化试验箱 技术参数:1、电压380V 三相50HZ2、电流 15A3、温度范围:RT~300℃(可任意调节); 4、温度波动度: ≤±2℃;5、温度均匀性:≤±2℃;6、升温速率:25℃(RT) - 300 ℃ 约 55 分钟(约5.0℃/分钟);7、功率 6 KW
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  • 勤卓科技发布勤卓300度超精密恒温箱高温热老化鼓风循环箱HK-70E新品
    超精密恒温箱高温老化热箱电子鼓风循环箱 恒温箱又名鼓风干燥箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能。 超精密恒温箱高温老化热箱电子鼓风循环箱一、产品名称 高温老化试验箱1.1 产品型号 HK-70EC1.2 产品功能 超精密恒温箱高温老化热箱电子鼓风循环箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能。1.3 工作原理 热风机,或是直接用电阻丝加热 二、产品属性 2.1内箱尺寸 450*450*350*mm(高*宽*深) 2.2外箱尺寸 720*800*510mm (高*宽*深) 2.3温控范围 室温+10~290℃; 2.4控制精度 ±1℃ 2.5温 控 器 LED 数显、智能温控器; 2.6箱体材质 内部优质304不锈钢板;外部铁板喷漆 2.7加热部件 底部发热丝加热,两组加热并可分别控制; 2.8热 电 偶 PT100 铂电阻 2.9定时功能 0~999min 0~999h三、温箱结构 3.1 热风循环 空气经风机从底部抽进风道,在左侧边吹出,鼓风循环 3.2 标配层架 2块网架四、安装场所 4.1 ⊙注意事项 易燃、易爆 有液体流下物品不能烘烤。(机器周围环境温度维持在+5~+30℃之间,贵厂自行负责配至机器设备旁边) 4.2 电 源 AC220V 50HZ 1.2KW14新机交贵厂随附资料 ◆操作说明书、维护手册 ◆ 品质保证书、保养记录卡创新点:优质钢板,造型美观,新颖 勤卓300度超精密恒温箱高温热老化鼓风循环箱HK-70E
  • 特种工程塑料高温性能分析:超高温热变形维卡温度的测定(MAX.500℃)
    首先,让我们来了解一下什么是工程塑料?Whats”工程塑料,是指一类具有良好物理性质、机械性能、耐磨性、耐腐蚀性、绝缘性、耐热性、耐寒性、耐老化性等特点的高性能塑料材料。这些材料可以承受较高的温度和压力,具有较好的机械强度和耐用性,相对于传统的通用塑料具有更高的综合性能和更广泛的应用范围,相对于金属材料更轻、更薄、更能耐受高温,因此在工业和科技领域中被广泛应用并逐步成为发展趋势。例如常见的用于制造发动机内罩、轴承的聚醚酮(PEEK)、用于制造耐高温的薄膜、涂料,防火织物的聚酰亚胺(PI)、用于制造餐具、耐酸碱的管道阀门的聚苯硫醚(PPS)等。在工程和科研领域中,材料高温下性能的精确测定对材料研究和产品设计至关重要。如果工程塑料材料在实际使用中耐热性不好,就可能会出现以下问题:Question”1)部件变形或软化:在高温环境下,超级工程塑料可能会失去其结构稳定性,导致部件变形或软化,影响其性能和寿命。2)减弱耐久性:高温环境可能会导致超级工程塑料的分子结构发生变化,从而降低材料的耐久性和使用寿命。3)失去机械强度:高温环境可能会导致超级工程塑料的机械强度减弱,从而影响其承载能力和抗冲击性能。4)失效:如果超级工程塑料的耐热性能不好,那么在高温环境下,部件可能会失效,从而影响整个系统的性能和安全性。这些问题的出现会影响整个机械设备的性能和寿命。此外,还可能会对人员和环境造成安全隐患,例如部件失效引发事故、释放有害气体等。因而在使用工程塑料时,必须考虑其耐热性能,并根据实际使用情况选择适合的材料。表征高分子复合材料耐温性能的一个重要指标是热变形温度。但随着高性能聚酰亚胺塑料和各种纤维增强材料的研制和发展,由于其材料本身性能优越,通用仪器很难满足其测试要求。目前国内测定材料热变形的设备大多采用油介质加热,最高测定温度不超过300℃。同时由于加热时介质油的挥发和分解,产生大量的油烟,极易造成环境污染和人员中毒。通用热变形测试仪由金属材料加工制造,高温时,金属自身变形量增大,会对测试材料变形量产生影响,得到的材料热变形数据并不能反应材料的真实性能。而安田精机的高温热变形温度测定仪在测试材料的高温性能方面具有突出的优势。出色的高温稳定性和机械性能安田精机的高温热变形测试设备采用石英材质制作支架、测试台和压头等部位,该材质能够在高达500℃的极端温度下保持卓越的性能,设备最高测试温度可以达到500℃,同时可选择更换维卡测试头,支持维卡测试。【已知石英材质的热膨胀系数是5.6x10-7/℃,而SUS304不锈钢材质是17.3x10-6/℃,这意味着在同样高的温度下石英材质更不容易变形】精密的温度控制和实时监测加热方式放弃使用介质油加热,而选用更加环保安全、便捷经济的空气加热,为了保证温度分布均匀,各测试台的空气隔室是独立的,各自具备温控功能,能够均衡升温;防样条碳化功能为保护试样在高温下不发生碳化,测试过程中可以注入氮气保护,氮气可以将氧气排出,由于其自身具有惰性,可以降低塑料的氧化速度;安田精机的高温热变形温度测定仪可广泛应用于材料科学、汽车制造、航空航天和能源等领域。其卓越性能、高温范围、精密温度控制和广泛的应用领域为特种工程塑料高温性能分析提供了解决方案。感兴趣的朋友欢迎私信我们了解!更多精密物性设备,尽在仕家万联!
  • 关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见
    p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 191px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/d1cbffad-5cb3-4259-b28c-9bf80fdf17f5.jpg" title=" 水利部.jpg" alt=" 水利部.jpg" width=" 600" height=" 191" border=" 0" vspace=" 0" / /p p   各省、自治区、直辖市人民政府: /p p   建立上下游联防联控机制,是预防和应对跨省流域突发水污染事件,防范重大生态环境风险的有效保障,党中央、国务院对此高度重视。近年来,相关跨省流域上下游通过开展突发水污染事件应对协作,在探索建立联防联控机制方面取得一定成效,但总体上还普遍存在协作制度不完善、上下游责任不明确、技术基础保障不到位等问题。为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神,推动建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制,经国务院同意,现提出以下意见。 /p p   一、建立协作制度。跨省流域上下游省级政府应按照自主协商、责任明晰的原则,充分发挥河长制、湖长制作用,建立具有约束力的协作制度,增强上下游突发水污染事件联防联控合力。上游省级政府要主动与下游沟通协商,可通过签订协议等方式,明确责任落实单位和工作联络员,以及双方在风险研判、事件应对、纠纷处理等方面的主要工作任务。 /p p   二、加强研判预警。针对汛期、枯水期等水污染事件易发期,各流域生态环境监督管理机构要提前组织相关地方政府或有关部门开展联合会商,分析研判流域生态环境风险,及时发布预警信息。遇台风、强降雨等极端天气以及地震等自然灾害,或流域跨省断面水质一定时期内多次出现异常情况的,根据需要开展专项会商。相关地区应按照会商结果,提前做好生态环境风险隐患排查治理、应急物资储备等工作。 /p p   三、科学拦污控污。流域管理机构、上游水行政主管部门应在保证防洪安全前提下,统筹水资源调配与保护工作,按照调度方案安排闸坝下泄水量和泄流时段。跨省河流应急水量调度或临时泄洪排涝,按照闸坝调度权限,上游有调度权的水行政主管部门应提前向下游同级水行政主管部门通报,同时报告流域管理机构。跨省流域突发水污染事件发生后,确有需要且具备实际条件的,上下游可按程序科学调度,协同做好拦污控污工作。 /p p   四、强化信息通报。上下游应建立跨省流域水污染信息通报制度。上游发生水污染事件或流域水质出现异常,可能造成跨省流域污染的,事发地地市级生态环境主管部门主要负责人应第一时间向下游相邻地市级生态环境主管部门主要负责人通报情况,向本级政府提出向下游同级政府通报的建议,并同时报告省级生态环境主管部门主要负责人。下游流域水质出现异常,可能存在跨省流域污染因素时,下游地市级生态环境主管部门主要负责人应及时向上游相邻地市级生态环境主管部门主要负责人通报情况,并同时报告省级生态环境主管部门主要负责人。上下游省级生态环境主管部门获悉相关信息后,主要负责人应及时互相通报。通报内容应包括事件原因、污染态势和处置应对情况等。 /p p   五、实施联合监测。 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 接到跨省流域水污染信息通报后,上下游生态环境主管部门应及时组织开展本行政区域水环境监测, /span 跟踪核实相关情况。造成跨省流域污染的, span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 上下游应制定联合应急监测方案并组织实施,明确采样断面、时间与频次,统一监测指标与分析方法,及时共享数据信息。 /span /p p   六、协同污染处置。发生跨省流域突发水污染事件,上下游有关地方政府应按照属地管理原则,对各自行政区域内污染处置负责,并强化应急物资信息共享、资源调配和应急救援等方面协作。上游应及时切断污染源,同时采取有效措施,尽量将污染控制或消除在本行政区域内,为下游处置争取时间、提供便利。下游应密切关注事态发展,提前做好应急准备工作,及时启动应急响应,最大程度减轻污染损害。上下游有关地方政府要加强沟通,及时准确发布事态发展和应急处置信息,其中事发地地市级政府应在事件发生后5小时内发布权威信息,24小时内举行新闻发布会。生态环境部牵头指导协调跨省流域突发水污染事件的应急处置工作。 /p p   七、做好纠纷调处。跨省流域突发水污染事件造成损害的,污染责任人应当依法承担侵权责任和生态环境损害赔偿责任。引发跨省级行政区域水污染纠纷的,由相关省级政府按照法律法规和生态环境损害赔偿制度等有关规定,组织采取资金补偿为主的方式协商解决。上游省级政府应拟定补偿方案并主动与下游协商。协商一致的,应签订补偿协议。协商无法达成一致的,报生态环境部协调解决。 /p p   八、落实基础保障。生态环境部建立生态环境应急专家组。各省级生态环境部门建立省级生态环境应急专家组,并针对跨省流域生态环境风险特点吸纳相关领域专家。各地区要掌握本行政区域内环境应急物资储备信息,侧重在跨省流域相关区域布设应急物资储备库。鼓励跨省流域上下游协商制定突发水污染事件应急预案,联合开展突发环境事件应急演练,加强环境应急监测和处置能力建设,提高突发水污染事件联防联控实战能力。 /p p   跨省级行政区域河流为界河、相邻地区不存在流域上下游关系的,突发水污染事件联防联控机制的建立和实施参照本指导意见执行。 /p p style=" text-align: right "   生态环境部水利部 /p p style=" text-align: right "   2020年1月16日 /p p   (此件社会公开) /p p   抄送:国务院有关部门,新疆生产建设兵团,各计划单列市人民政府。 /p p   生态环境部办公厅2020年1月19日印发 /p

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  • 微波等离子体高温热处理工艺中真空压力的下游控制技术及其装置

    微波等离子体高温热处理工艺中真空压力的下游控制技术及其装置

    [size=14px][color=#cc0000]  摘要:本文介绍了合肥等离子体所研发的微波等离子高温热处理装置,并针对热处理装置中真空压力精确控制这一关键技术,介绍了上海依阳公司为解决这一关键技术所采用的真空压力下游控制模式及其装置,介绍了引入真空压力控制装置后微波等离子高温热处理过程中的真空压力控制实测结果,实现了等离子体热处理工艺参数的稳定控制,验证了替代进口真空控制装置的有效性。[/color][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][color=#cc0000][b]1. 问题的提出[/b][/color][size=14px]  各种纤维材料做为纤维复合材料的增强体在军用与民用工业领域中发挥着巨大作用,例如碳纤维、陶瓷纤维和玻璃纤维等,而高温热处理是提高这些纤维材料性能的有效手段,通过高温可去除杂质原子,提高主要元素含量,可以得到性能更加优良的纤维材料,因此纤维材料高温热处理的关键是方法与设备。[/size][size=14px]  低温等离子体技术做为一种高温热处理的新型工艺方法,气体在加热或强电磁场作用下电离产生的等离子体可在室温条件下快速达到2000℃以上的高温条件。目前已有研究人员利用高温热等离子体、直流电弧等离子体、射频等离子体等技术对纤维材料进行高温热处理。低温等离子体具有工作气压宽,电子温度高,纯净无污染等优势,且在利用微波等离子体对纤维材料进行高温处理时,可利用某些纤维材料对电磁波吸收以及辐射作用,通过产生的微波等离子体、电磁波以及等离子体产生的光能等多种加热方式,将大量能量作用于纤维材料上,实现快速且有效的高温热处理。同时,通过调节反应条件,可将多种反应处理一次性完成,大大降低生产成本。[/size][size=14px]  中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所对微波等离子体高温热处理工艺进行了大量研究,并取得了突破性进展,在对纤维材料的高温热处理过程中,热处理温度可以在十几秒的时间内从室温快速升高到2000℃以上,研究成果申报了国家发明专利CN110062516A“一种微波等离子体高温热处理丝状材料的装置”,整个热处理装置的原理如图1-1所示。[/size][align=center][size=14px][img=,690,416]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202228157595_5464_3384_3.png!w690x416.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=14px][color=#cc0000]图1-1 微波等离子体高温热处理丝状材料的装置原理图[/color][/size][/align][size=14px]  等离子体所研制的这套热处理装置,可通过调节微波功率、真空压力等参数来灵活调节温度区间,可在低气压的情况下获得较高温度,但同时也要求这些参数具有灵活的可调节性和控制稳定性,如为了实现达到设定温度以及温度的稳定性,就需要对热处理装置中的真空压力进行精确控制,这是实现等离子工艺平稳运行的关键技术之一。[/size][size=14px]  为了解决这一关键技术,上海依阳实业有限公司采用新开发的下游真空压力控制装置,为合肥等离子体所的高温热处理装置较好的解决了这一技术难题。[/size][size=14px][b][color=#cc0000]2. 真空压力下游控制模式[/color][/b][/size][size=14px]  针对合肥等离子体所的高温热处理装置,真空腔体内的真空压力采用了下游控制模式,此控制模式的结构如图2-1所示。[/size][align=center][color=#cc0000][size=14px][img=,690,334]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202229013851_5860_3384_3.png!w690x334.jpg[/img][/size][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图2-1 下游控制模式示意图[/color][/align][size=14px]  具体到图1-1所示的微波等离子体高温热处理丝状材料的装置,采用了频率为2.45GHz的微波源,包括微波源系统和上、下转换波导,上转换波导连接真空泵,下转换波导连接微波源系统和样品腔,上、下转换波导间设有同轴双层等离子体反应腔管,双层等离子体反应腔管包括有同轴设置的外层铜管和内层石英玻璃管,内层石英玻璃管内为等离子体放电腔,外层铜管与内层石英玻璃管之间为冷却腔,外层铜管的两端设有分别设有冷媒进口和出口以形成循环冷却。真空泵、样品腔分别与等离子体放电腔连通,样品腔设有进气管,工作气体及待处理丝状材料由样品腔进气管进入等离子体放电腔。微波源系统采用磁控管微波源,磁控管微波源包括有微波电源、磁控管、三销钉及短路活塞,微波由微波电源发出经磁控管产生,磁控管与下转换波导之间设置有矩形波导,矩形波导安装有三销钉,下转换波导另一端连接有短路活塞,通过调节三销钉和短路活塞,得到匹配状态和传输良好的微波。[/size][size=14px]  丝状材料由样品腔进入内层石英层玻璃管,从两端固定拉直,安装完毕后真空泵抽真空并由进气管向等离子体放电腔通入工作气体。微波源系统产生的微波能量经三销钉和短路活塞调节,通过下转换波导由TE10模转为TEM模传输进入等离子体放电腔,在放电腔管内表面形成表面波,激发工作气体产生高密度微波等离子体作用于待处理丝状材料,同时等离子体发出的光以及部分泄露的微波也被待处理丝状材料吸收,实现多种手段同时加热。双层等离子体反应腔管外围环绕设有磁场组件,外加磁场可调节微波在等离子体中的传播模式,同时可以使得丝状材料更好的重结晶,提高处理后的丝状材料质量。[/size][size=14px]  装置可以通过调节微波功率、工作气压调节温度,变化范围为1000℃至5000℃间,同时得到不同长度的微波等离子体。为了进行工作气压的调节,在真空泵和上转换波导的真空管路之间增加一个数字调节阀。当设定一定的进气速率后,调节阀用来控制装置的出气速率由此来控制工作腔室内的真空度,采用薄膜电容真空计来高精度测量绝对真空度,而调节阀的开度则采用24位高精度控制器进行PID控制。[/size][size=14px][b][color=#cc0000]3. 下游控制模式的特点[/color][/b][/size][size=14px]  如图2-1所示,下游控制模式是一种控制真空系统内部真空压力的方法,其中抽气速度是可变的,通常由真空泵和腔室之间的控制阀实现。[/size][size=14px]  下游控制模式是维持真空系统下游的压力,增加抽速以增加真空度,减少流量以减少真空度,因此,这称为直接作用,这种控制器配置通常称为标准真空压力调节器。[/size][size=14px]  在真空压力下游模式控制期间,控制阀将以特定的速率限制真空泵抽出气体,同时还与控制器通信。如果从控制器接收到不正确的输出电压(意味着压力不正确),控制阀将调整抽气流量。压力过高,控制阀会增大开度来增加抽速,压力过低,控制阀会减小开度来降低抽速。[/size][size=14px]  下游模式具有以下特点:[/size][size=14px]  (1)下游模式作为目前最常用的控制模式,通常在各种条件下都能很好地工作;[/size][size=14px]  (2)但在下游模式控制过程中,其有效性有时可能会受到“外部”因素的挑战,如入口气体流速的突然变化、等离子体事件的开启或关闭使得温度突变而带来内部真空压力的突变。此外,某些流量和压力的组合会迫使控制阀在等于或超过其预期控制范围的极限的位置上运行。在这种情况下,精确或可重复的压力控制都是不可行的。或者,压力控制可能是可行的,但不是以快速有效的方式,结果造成产品的产量和良率受到影响。[/size][size=14px]  (3)在下游模式中,会在更换气体或等待腔室内气体沉降时引起延迟。[/size][size=14px][b][color=#cc0000]4. 下游控制用真空压力控制装置及其控制效果[/color][/b][/size][size=14px]  下游控制模式用的真空压力控制装置包括数字式控制阀和24位高精度控制器。[/size][size=14px][color=#cc0000]4.1. 数字式控制阀[/color][/size][size=14px]  数字式控制阀为上海依阳公司生产的LCV-DS-M8型数字式调节阀,如图4-1所示,其技术指标如下:[/size][size=14px]  (1)公称通径:快卸:DN10-DN50、活套:DN10-DN200、螺纹:DN10-DN100。[/size][size=14px]  (2)适用范围(Pa):快卸法兰(KF)2×10[sup]?5[/sup]~1.3×10[sup]?-6[/sup]/活套法兰6×10[sup]?5[/sup]~1.3×10[sup]?-6[/sup]。[/size][size=14px]  (3)动作范围:0~90°;动作时间:小于7秒。[/size][size=14px]  (4)阀门漏率(Pa.L/S):≤1.3×10[sup]?-6[/sup]。[/size][size=14px]  (5)适用温度:2℃~90℃。[/size][size=14px]  (6)阀体材质:不锈钢304或316L。[/size][size=14px]  (7)密封件材质:增强聚四氟乙烯。[/size][size=14px]  (8)控制信号:DC 0~10V或4~20mA。[/size][size=14px]  (9)电源供电:DC 9~24V。[/size][size=14px]  (10)阀体可拆卸清洗。[/size][align=center][color=#cc0000][size=14px][img=,315,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202231249739_6263_3384_3.png!w315x400.jpg[/img][/size][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图4-1 依阳LCV-DS-M8数字式调节阀[/color][/align][size=14px][color=#cc0000]4.2. 真空压力控制器[/color][/size][size=14px]  真空压力控制器为上海依阳公司生产的EYOUNG2021-VCC型真空压力控制器,如图4-2所示,其技术指标如下:[/size][size=14px]  (1)控制周期:50ms/100ms。[/size][size=14px]  (2)测量精度:0.1%FS(采用24位AD)。[/size][size=14px]  (3)采样速率:20Hz/10Hz。[/size][size=14px]  (4)控制输出:直流0~10V、4-20mA和固态继电器。[/size][size=14px]  (5)控制程序:支持9条控制程序,每条程序可设定24段程序曲线。[/size][size=14px]  (6)PID参数:20组分组PID和分组PID限幅,PID自整定。[/size][size=14px]  (7)标准MODBUS RTU 通讯协议。两线制RS485。[/size][size=14px]  (8)设备供电: 86~260VAC(47~63HZ)/DC24V。[/size][align=center][size=14px][img=,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202232157970_4559_3384_3.jpg!w500x500.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=14px][color=#cc0000]图4-2 依阳24位真空压力控制器[/color][/size][/align][size=14px][b][color=#cc0000]5. 控制效果[/color][/b][/size][size=14px]  安装了真空压力控制装置后的微波等离子体高温热处理系统如图5-1所示。[/size][align=center][size=14px][color=#cc0000][img=,690,395]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202232573625_5179_3384_3.png!w690x395.jpg[/img][/color][/size][/align][size=14px][/size][align=center][color=#cc0000]图5-1 微波等离子体高温热处理系统[/color][/align][size=14px]  在热处理过程中,先开启真空泵和控制阀对样品腔抽真空,并通惰性气体对样品腔进行清洗,然后按照设定流量充入相应的工作气体,并对样品腔内的真空压力进行恒定控制。真空压力恒定后开启等离子源对样品进行热处理,温度控制在2000℃以上,在整个过程中样品腔内的真空压力始终控制在设定值上。整个过程中的真空压力变化如图5-2所示。[/size][align=center][size=14px][color=#cc0000][img=,690,419]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202234216839_5929_3384_3.png!w690x419.jpg[/img][/color][/size][/align][size=14px][/size][align=center][color=#cc0000]图5-2 微波等离子体高温热处理过程中的真空压力变化曲线[/color][/align][size=14px]  为了更好的观察热处理过程中真空压力的变化情况,将图5-2中的温度突变处放大显示,如图5-3所示。[/size][align=center][size=14px][color=#cc0000][img=,690,427]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202234347767_4036_3384_3.png!w690x427.jpg[/img][/color][/size][/align][size=14px][/size][align=center][color=#cc0000]图5-3 微波等离子体高温热处理过程中温度突变时的真空压力变化[/color][/align][size=14px]  从图5-3所示结果可以看出,在300Torr真空压力恒定控制过程中,真空压力的波动非常小,约为0.5%,由此可见调节阀和控制器工作的准确性。[/size][size=14px]  另外,在激发等离子体后样品表面温度在几秒钟内快速上升到2000℃以上,温度快速上升使得腔体内的气体也随之产生快速膨胀而带来内部气压的升高,但控制器反应极快,并控制调节阀的开度快速增大,这反而造成控制越有超调,使得腔体内的气压反而略有下降,但在十几秒种的时间内很快又恒定在了300Torr。由此可见,这种下游控制模式可以很好的响应外部因素突变造成的真空压力变化情况。[/size][size=14px]  上述控制曲线的纵坐标为真空计输出的与真空度对应的电压值,为了对真空度变化有更直观的了解,按照真空计规定的转换公式,将上述纵坐标的电压值换算为真空度值(如Torr),纵坐标换算后的真空压力变化曲线如图54所示,图中还示出了真空计电压信号与气压的转换公式。[/size][size=14px]  同样,将图5-4纵坐标放大,如图5-5所示,可以直观的观察到温度突变时的真空压力变化情况。从图5-4中的转换公式可以看出,由于存在指数关系,纵坐标转换后的真空压力波动度为6.7%左右。如果采用线性化的薄膜电容式真空计,即真空计的真空压力测量值与电压信号输出值为线性关系,这种现象将不再存在。[/size][align=center][color=#cc0000][size=14px][img=,690,423]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202236297989_3820_3384_3.png!w690x423.jpg[/img][/size][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图5-4 高温热处理过程中温度突变时的真空压力变化(纵坐标为Torr)[/color][/align][align=center][size=14px][img=,690,421]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202236397212_4575_3384_3.png!w690x421.jpg[/img][/size][/align][size=14px][/size][align=center][color=#cc0000]图5-5 高温热处理过程中温度突变时的真空压力变化(纵坐标为Torr)[/color][/align][size=14px][b][color=#cc0000]6. 总结[/color][/b][/size][size=14px]  综上所述,采用了完全国产化的数字式调节阀和高精度控制器,完美验证了真空压力下游控制方式的可靠性和准确性,同时还充分保证了微波等离子体热处理过程中的温度调节、温度稳定性和均温区长度等工艺参数,为微波等离子体热处理工艺的推广应用提供了技术保障。另外,这也是替代真空控制系统进口产品的一次成功尝试。[/size][size=14px]  [/size][size=14px][/size][align=center]=======================================================================[/align][size=14px][/size][size=14px][/size]

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    μ-Slide 8孔独立高壁腔室载玻片:  图一:ibidi标准底,图二带格子标准底   图一:玻璃底,图二:可粘载玻片  ibidi μ-Slide 8 well 适用于标准免疫荧光染色步骤,不需盖玻片,所有实验步骤(例如细胞培养,固定,染色和成像观察)都是在一个开放型小室中进行,染色后,样品可以通过类似于盖玻片的底部在高分辨率显微镜下直接观察,密封盖能有效阻止水分的挥发,允许长时间进行实验观察。  产品特色:1、含有8个独立的开放小室,“All-in-one”小室可以用来做细胞培养和显微观察;2、简易快速的免疫荧光染色,不需盖玻片,无渗漏;3、价格经济实惠,仅需少量的细胞和试剂;4、带格子的标准底,可方便重定位,供免疫荧光及高端显微镜使用;5、可粘载玻片可以粘附在任何表面上,适用于材料研发。6、适用于各种显微镜技术(例如DIC,宽场荧光,共聚焦显微镜,双光子显微镜,FRAP,FRET,FLIM和LSFM)7、超高的孔壁,尽可能地减少孔与孔之间的交叉污染 应用:1、细胞培养和显微观察;2、转染试验;3、细胞免疫荧光染色和荧光显微观察;4、长时间的活细胞成像观察。5、当用DIC盖子的时候可以进行微分干涉显微镜观察。技术特征:1、含有8个独立的开放小室,超高的孔壁,尽可能的减少交叉污染;2、出色的光学特性适合高分辨率显微观察;3、化学兼容性好; 4、特有的ibiTreat表面适合大多数细胞的贴壁培养;5、生物兼容性的塑料制品,不含胶水,不渗漏。 其它应用:1、配合伤口愈合插件使用:2、检测不同化合物浓度的影响,如对干细胞的生长研究:细节:带格子标准底:可粘载玻片:案例:去除保护膜后,可将腔室粘到客户特定的基板上,例如玻璃/聚合物膜,微结构化表面或电极阵列。 参数:bidi标准底:货号-80806 80806-90 80806-G500玻璃底:货号80807可粘载玻片(无底):货号80808孔数8每孔尺寸(宽长高)9.4*10.7*9.3mm每孔容积 300微升高度(带/不带盖)10.8/9.5mm每孔生长面积1.0cm2外部尺寸(宽×长)25.5*75.5 mm每孔包被面积2.2cm2底部ibidi标准底、玻璃底、无底货号产品名称规格(个/盒)80801μ-Slide 8孔 独立高壁腔室载玻片,无包被1580802μ-Slide 8孔 独立高壁腔室载玻片,Collagen IV底部处理1580804μ-Slide 8孔 独立高壁腔室载玻片,Poly-L-Lysine底部处理1580806μ-Slide 8孔独立高壁腔室载玻片,ibiTreat底部处理1580806-90μ-Slide 8孔独立高壁腔室载玻片,ibiTreat底部处理 大包装9080806-G500μ-Slide 8孔独立高壁腔室500um格子底载玻片,ibiTreat底部处理1580807μ-Slide 8孔独立高壁腔室载玻片,玻璃底1580807-90μ-Slide8孔独立高壁腔室载玻片,玻璃底 大包装9080808μ-Slide 8孔独立高壁可粘性腔室载玻片15现场实拍:
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