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智能变风量全钢通风柜
仪器信息网智能变风量全钢通风柜专题为您提供2024年最新智能变风量全钢通风柜价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括智能变风量全钢通风柜参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的智能变风量全钢通风柜您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合智能变风量全钢通风柜相关的耗材配件、试剂标物,还有智能变风量全钢通风柜相关的最新资讯、资料,以及智能变风量全钢通风柜相关的解决方案。
智能变风量全钢通风柜相关的方案
定风量控制与变风量控制方案对比
一、定风量系统控制1、系统采用静压传感自动变频控制(或PLC编程控制),静压传感自动变频控制可以根据开启通风设备的数量变化,将其感应到的静压转变成0-10v的电信号输入变频器从而自动调节风机频率,使风机的抽风量与实际所需排风量相匹配,从而确保排风效果,达到节能节噪的效果;
风量罩法检测洁净室的风速风量
在进行高效检漏、洁净度级别确认等测试之前,我们通常都应先进行风速风量的测试,以确保上述检测结果不合格时可以对其原因进行追溯性判定,同时风速风量测试也是确认洁净室是否达到设计目标的重要指标之一。
ERLAB绿色实验室解决方案
绿色实验室解决方案,erlab无管通风柜,试剂柜,Neutrodine® 专利过滤技术。经过45年的研发,Neutrodine® 是活性炭过滤技术历史上至关重要的改进之一。
通风对室内TVOC浓度的影响
关闭门窗、通风系统24小时后,室内TVOC浓度主卧为0.52mg/m3,客厅为0.50mg/m3; 关闭门窗、开启通风系统后,室内TVOC浓度主卧为0.37mg/m3,客厅为0.35mg/m3; 关闭通风系统、开启门窗后,室内TVOC浓度主卧为0.33mg/m3,客厅为0.34mg/m3; 按国家标准《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》中,TVOC的标准值为0.60mg/m3,室内释放的TVOC浓度未超标。综上所述,开启门窗与通风系统,经常保持通风换气,均有利于TVOC的扩散,减少室内TVOC浓度。
【Merck 案例】新型 HIV 抑制剂关键中间体的连续合成和放大
使用康宁一体化平台可以开发釜式反应不能完成的一系列困难反应,产生新的知识产权,在激烈的市场竞争中保持竞争优势。同时可以大大缩短研发和工艺放大的时间,快速应对市场的变化。该平台的使用将彻底改变传统的“一人一个通风柜,一天一个实验”的局面,节省实验操作人员,减少人为的实验误差,将对传统的化学合成实验室产生巨大的影响
通风对室内甲醛浓度的影响
关闭门窗、通风系统24小时后,室内甲醛浓度主卧为20ppb,客厅为15ppb;关闭门窗、开启通风系统后,室内甲醛浓度主卧为13ppb,客厅为10ppb;关闭通风系统、开启门窗后,室内甲醛浓度主卧为10ppb,客厅为10ppb;按国家标准《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》中,甲醛的标准值为80ppb,室内释放的甲醛浓度未超标。
钢铁中总碳硫含量的测定
钢铁材料中的碳、硫是确定钢铁产品规格和质量的重要元素,钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏。此外,碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性。 典型的例子是低碳钢、高碳钢、高碳钢力学性能变化。硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。在钢中加入0.08-0.20%的硫,可以改善切削加工性,通常称易切削钢。 那么针对于钢铁中的碳、硫元素我们应该通过怎样的方法来检测呢?在GB_T20123-2006规定了高频燃烧红外吸收法为标准方法,那这个方法是如何实现的呢?
快温箱线性5度/分钟评估锂电池在温度循环测试下的性能变化
评估锂电池在温度循环测试下的性能变化,特别是在快速温度变化的环境下,对于理解电池的寿命和可靠性至关重要。
通风对室内TVOC浓度的影响
按国家标准《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》中,TVOC的标准值为0.60mg/m3,室内释放的TVOC浓度未超标。综上所述,开启门窗与通风系统,经常保持通风换气,均有利于TVOC的扩散,减少室内TVOC浓度。
使用丙二醛检测仪检测食用油中丙二醛含量的实验操作步骤
丙二醛,又称丙烯醛,是一种有毒的有机化合物,常用于检测和评估食用油中的不饱和脂肪酸的氧化程度。以下是使用丙二醛检测仪检测食用油中丙二醛含量的一般实验操作步骤:注意:实验中应遵循安全操作规范,佩戴适当的防护装备,操作在通风良好的环境下进行。材料与仪器:食用油样品丙二醛检测仪丙二醛标准品氮气气源注射器和针头试剂瓶紫外-可见分光光度计适当的实验器材(烧杯、量筒、移液枪等)实验步骤:样品制备:将待测食用油样品取适量,避免光照和空气暴露。如有沉淀,轻轻搅拌使其均匀。可根据实验要求稀释样品,以保证测量结果在仪器范围内。标准曲线制备:准备一系列丙二醛标准品溶液,浓度逐渐递增。使用标准品溶液制备标准曲线,可以使用紫外-可见分光光度计测量吸光度。
集中空调通风系统军团菌快速检测方法
一、军团菌的危害二、集中空调通风系统军团菌检验标准三、《GB/T18204.5-2013公共场所卫生检验方法第5部分:集中空调通风系统》中军团菌检验方法及弊端四、军团菌检验新方法-快检法五、国标法与快检法对比分析六、军团菌快速检测方法的前景
高温老化试验箱评估材料在高温环境下的性能变化测试方法
高温老化试验是指将材料或产品在一定温度条件下进行长时间的加热处理,以模拟实际使用环境中的高温情况,评估材料或产品的性能稳定性和可靠性。是评估材料或产品在高温环境下的性能变化情况,包括但不限于物理性能、化学性能、机械性能、电气性能等方面。
手持光谱仪在模具钢加工行业中的应用
模具钢是一种用于制造模具的特殊钢材,具有高强度、硬度、耐磨性和耐腐蚀性等特点。模具钢广泛应用于汽车制造、航空航天、电子产品、家电、建筑等领域的模具制造中。模具钢行业是金属材料行业的一个重要分支,其发展水平直接影响着各类制造业的生产效率和产品质量。随着制造业的快速发展和技术进步,对模具钢的品质要求越来越高,模具钢加工行业也面临着一些痛点,主要体现在材料质量控制和生产效率方面。 首先,模具钢所用的材料质量直接影响着产品的使用寿命和性能。其次,模具钢加工行业需要高效快速的生产能力。
平行浓缩仪对有机溶剂浓缩的功效测试
前言:大量的有机溶剂浓缩成为现在热门话题,传统的浓缩已经满足不了客户的需求。水浴式氮吹仪具有水蒸气容易进入试管;须操作人员时刻观察;必须放在通风柜中;不能自动定容等缺陷。旋转蒸发仪也不能自动定容等。所以LabTech抓住这个问题研发出各种浓缩实验室产品,满足各实验室对浓缩产品的多种需求,从手动到全自动,从单个浓缩到顺序几十个浓缩,从一位到多位,从小体积到大体积。而现在推出的Multivap-8平行浓缩仪显示了其操作简单、自动定容和实验数据准确的优势。
折弯机测试手机薄膜抗裂性光学性能变化
本实验旨在利用折弯机测试手机薄膜性能。选取不同材质、厚度和品牌的手机薄膜样品,通过设定不同折弯角度、速度等实验条件,进行折弯实验。实验步骤包括样品准备、实验前性能测试、折弯实验、实验后性能测试及数据分析。对样品进行厚度测量、光学性能测试和微观观察,对比不同样品在折弯前后的性能变化,分析折弯参数对手机薄膜性能的影响,最终形成实验报告,为手机薄膜质量控制提供依据。
科迈斯手持光谱仪在模具钢中的应用
随着现代工业的快速发展,模具钢在制造工业中扮演着重要的角色,发挥着重要的作用。然而,模具钢加工行业也面临着一些痛点,主要表现在对材料质量上的控制以及生产上的效率问题。首先,模具钢所用的材料质量会直接影响着产品的使用寿命和性能。其次,模具钢加工行业需要高效快速的生产能力,提高生产效率,以满足企业及客户的需求。
关于原油含水测试仪使用情况报告
1)无须采样,即插即用,减少化验员投入2)量程检测动态范围大,能应用于0.01 到100%的范围3)物料检测应用范围广,能应用于极性到非极性物质浓度测试4)仪器响应速度快,信号反应时间15s,智能变送器处理间隔5)可靠的防爆设计,防爆等级为Ex d iaⅡC T5 本安设计6)合理的传感器结构设计,坚固耐用,不易结垢、粘附、堵塞7)灵活实用的安装结构设计,安装连接方式多样(管螺纹式、法兰式、卡盘式)8)传感器材料设计兼容选择性大,适用于不同物料的检测要求(聚四氟、304不锈钢、316不锈钢)
含铜高纯净钢时效过程中铜偏聚区的演变
利用高分辨透射电镜研究了含铜高纯净钢时效过程中铜偏聚区的形貌与结构变化,在此基础上分析了含铜钢的时效强化机制。结果表明,含铜钢固溶态与时效初期铁素体基体存在铜原子偏聚区,随时效时间延长,在时效硬度峰处铜偏聚区演变为富铜的亚稳Fe-Cu颗粒,该富铜析出相与基体呈半共格关系,其周围与内部存在的高密度位错与层错构成位错运动的阻碍,这可能是导致含铜钢时效强化的主要原因。
艾克手持光谱仪在模具钢材领域的应用
模具钢的质量对于制造业非常重要,模具钢企业通过手持式光谱仪对原材料、生产过程和成品进行检测分析,以确保产品质量达标,提高生产效率和产品性能。
钢铁企业环保转型:粉尘监测治理与智能管理助力守护蓝天白云
随着我国工业化的飞速发展,钢铁产业作为国家的支柱产业,为经济的腾飞做出了巨大贡献。然而,随之而来的是日益严重的大气污染问题。钢铁企业在生产过程中释放的粉尘、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物,已成为大气污染的罪魁祸首。为了守护蓝天白云,降低污染排放,实现钢铁企业的环保超低排放生产,已刻不容缓。
格物优信矿用本安热像仪促进煤矿智能装备新升级
国家矿山安全监察局曾提出,要加大煤矿智能化推广应用力度,要求各地将煤矿智能装备和机器人纳入安全技术改造范围,做好相关政策配套,全面推进。大力推广采掘智能化、辅助系统无人化、固定岗位无人值守或远程监控、巡检机器人,加快推进危险作业机器人替代。作为煤矿智能装备设备、矿用巡检机器人“智慧之眼”的格物优信本安热像仪,在煤矿火灾隐患预警、矿井安全监测、煤矿机器人智能巡检及煤矿无人值守方面发挥着重要作用。
荧光光谱仪应用于不锈钢餐具重金属检测
手持式荧光光谱仪对不锈钢餐具中铬的检测。不锈钢食具容器,如调羹、汤勺、刀、叉、盘、碟、碗、杯、锅等逐步进入家庭。不锈钢餐具美观耐用,但微量元素超标也对人体有害。其中,铬是一种重金属元素,“六价铬”被列为对人体危害最大的化学物质之一,是国际公认的致癌金属物之一。因此,国家标准对铬指标作了严格限制。目前手持式光谱仪成为人们检测重金属铬的帮手。
浅析配电能源管理系统在钢铁行业的应用
能源管理系统在钢铁行业中的应用是钢铁行业信息化、数据化、智能化发展的重要表现,也是钢铁行业实现智能制造与精细化管理的重要举措。鉴于此,从能源管理系统在钢铁行业中的应用意义出发,就能源管理系统应用现状进行了简要分析,并结合钢铁行业特征与智能创造目标,设计一种能源管理系统。通过系统架构与功能分析,确定该系统能够与智能化配电系统、自动化管理系统、资源计划系统等互联互通,实现对钢铁公司能源运营状况全面化、精细化、智能化管控,利于企业高质量、可持续发展。
矿井通风气气相色谱分析单柱法
前言:近年煤矿瓦斯爆炸多有发生。利用气相色谱监测井下通风气以成必须。但多年来,矿井通风气气相色谱分析法,多为两根色谱柱切换或两次进样。仪器使用较为复杂,仪器易出现使用问题。就单柱法还鲜为人知。 一,矿井气形成(1)地质运动作用生成的煤层中含有一定的CH4气体。(2)煤在缺氧的状态下,高温高压的地质作用下,产生一定的干馏气体。如CO,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。痕量的(不检测)H2,SO2,H2S。(3)矿井通风气主要由大气O2,N2组成。二,矿井气的危险性(1)瓦斯气(CH4)达到一定浓度时产生爆炸。(2)CO气使人员中毒。(3)C2H2,C2H4,C2H6气会使煤层自燃。三,矿井气的监测要求国家要求监测CH4,CO,CO2,C2H2,C2H4,C2H6,O2,N2。四,天美气相7890II的配置FID,TCD,双填充柱进样器,六(十)通进样器,柱后转化炉。天美分析专用柱1m× φ 3。五,分析原理及方法在TCD上分析O2,N2。在FID上分析CO,CH4,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。由于FID对CO,CO2不响应。所以要将CO,CO2在高温下,在镍触酶催化下和H2反应转化成CH4。在FID上检测。反应式如下:CO+3H2=CH4+H2O CO2+4H2=CH4+2H2O六,分析方法柱温作程序升温 进样器40℃,FID检测器(及转化炉)360℃。分析谱图如下: 图1 单柱法FID的谱峰 图2单柱法 TCD的谱峰七,总结以上方法由于采用单柱分析方法。比两次进样或柱切换的方法更简单,实用。仪器不易出问题。一次进样完成分析O2,N2,CO,CH4,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。其中C2H2的检出线为0.5ppm 。CO检出线为0.5ppm。在实际工作中应用良好。唐山开滦煤矿集团公司以购买天美公司7890II气相色谱仪4台。
聚光科技自来水厂智能化管理解决方案
聚光科技针对自来水行业制定了水源地监测、制水过程管理、供水水质监测实验室、管网水质监测、管网漏损管理全过程解决方案,使客户实现科学化、精细化管理,提高企业效益,保障供水安全。其中自主开发的自来水厂智能化管理系统(制水过程管理),实现了对自来水处理过程从进水、预处理池、絮凝池、沉淀池、滤池、深度处理池、消毒池、清水池和出水的全过程智能化监控,满足现代化水厂精细化管理的要求,提高水厂运营管理的整体水平,达到水厂水质安全、节能降耗的目的。
高低温老化试验箱降不了温的原因及解决方案
高低温老化试验箱无法降温的原因包括制冷系统故障、电源及控制系统故障、通风不良和负载过大。解决方法包括检查并维修制冷系统、电源及控制系统,保持通风良好和控制负载量。预防措施包括定期维护保养、正确操作使用、建立维修保养档案和选择正规品牌和厂家的产品。
格物优信热修位钢包检测系统预防钢水穿漏保障钢包安全
钢包内衬与高温钢水、炉渣长时间接触,受到主流冲刷和炉渣侵蚀,尤其是用于炉外精炼的钢包,受到的侵蚀更严重。内衬被侵蚀不仅会降低钢包的寿命,还会增加钢液中夹杂物的含量。根据安全管理的需求,急切需要通过一种智能化手段,针对冶金钢包的温度监控做到“早发现、早应对、早处置”。格物优信根据多年冶金项目经验,针对钢包安全状态管理的需求,研发出一套热修位钢包监测系统及配套可行性方案,助力多家钢铁厂实现钢包内衬缺陷诊断、钢包生命周期管理、钢包包号识别、钢包包壁温度趋势分析等多项功能,有效提高钢包的生产效率,实现安全生产、降本增效。
AM1.5G A+级太阳光模拟器及量子效率量测提升全聚合物太阳能电池效率
全聚合物太阳能电池(all-PSCs)凭借其出色的稳定性和机械耐用性,被认为是未来太阳能电池应用的重要方向。全聚合物太阳能电池主要由供体和受体两种有机聚合物材料组成,其基本结构包括以下:l 透明导电电极: 通常由氧化铟锡(ITO)制成,用于光的透射和电子的导电。l 电子传输层: 提高电子从活性层向电极的传输效率。l 活性层: 由供体和受体材料组成,是光生电荷的主要产生区域。供体材料吸收光子产生激子(电子-空穴对),激子在受体材料处分离成自由电子和空穴。l 空穴传输层: 提高空穴从活性层向电极的传输效率。l 金属电极: 通常由银或铝制成,用于收集和导出电荷。近年来,全聚合物太阳能电池的研究发展迅速:l 材料发展: 随着非富勒烯受体材料的快速发展,APSCs的光/热稳定性和柔韧拉伸性能显着提高。l 转换效率: 研究显示,聚合物太阳能电池的转换效率已突破10%,这使其成为一种有竞争力的替代传统硅基太阳能电池的技术。l 机械灵活性: APSCs表现出优异的透明性、溶液加工性和机械灵活性,使其在柔性电源系统中有广泛应用前景。然而,由于其效率长期落后于小分子受体基太阳能电池,限制了其进一步发展。如何有效平衡并提升开路电压(Voc)和短路电流密度(Jsc)成为全聚合物太阳能电池领域的一大难题。近期,香港科技大学颜河教授团队在国际顶级期刊 Energy & Environmental Science 上发表了突破性研究成果, 成功开发了一种名为PYO-V的新型聚合物受体, 它可以通过调节分子结构, 实现更宽的光谱吸收和更高的能量级, 从而有效提升了全聚合物太阳能电池的性能, 并实现了高效的多功能光伏应用。颜河教授是香港科技大学化学系教授,长期致力于有机光伏材料与器件方面的研究, 在国际著名期刊发表了200余篇高质量学术论文。 他的团队致力于突破现有全聚合物太阳能电池的技术瓶颈, 为下一代高效稳定的光伏器件的开发提供新的思路和方向。
鼓风干燥箱烘干无花果干的方法
在烘干无花果的过程中,要确保干燥箱的通风良好,以防止无花果受潮或发霉。另外,烘干的时间和温度也可以根据个人喜好进行调整,但要注意不要过度烘干,以免影响无花果的口感和营养价值。
巧用绝缘聚合物矩阵, 全小分子有机太阳能电池的稳定性
有机太阳能电池(OPV) 凭借其轻薄、 柔性可弯曲和成本低廉等优势, 成为新一代光伏技术的重要发展方向。 而近年来, 全小分子有机太阳能电池(ASM OPV) 因其更易于合成、 更高的材料可重复性、 以及更易于精确调控材料特性等优点, 受到科研人员的广泛关注。 与聚合物太阳能电池相比, 全小分子有机太阳能电池ASM OPV 具有以下显著的优势和劣势:优点:1. 高纯度和可控性: 小分子材料可以通过精确的化学合成获得高纯度, 这使得材料特性更易于控制和重现, 从而提高电池性能的一致性和稳定性。2. 电子迁移率高: 小分子材料通常具有较高的电子迁移率, 这有助于提高电池的光电转换效率。3. 溶液加工性: 小分子材料通常易溶于有机溶剂, 适合溶液加工技术, 例如旋涂、 刮涂和印刷, 这些技术具有低成本和大面积制备的潜力。4. 结构灵活性: 小分子材料的化学结构可以通过分子设计灵活调整, 以优化光吸收、 电荷传输和能级匹配。5. 热稳定性: 小分子材料的结构稳定性较高, 一般具有更好的热稳定性, 这有助于提高电池的使用寿命。缺点:1. 薄膜形成难度: 小分子材料在成膜过程中容易出现结晶和相分离现象, 这会影响薄膜的均匀性和电池性能。2. 溶剂选择有限: 虽然小分子材料可以溶解在有机溶剂中, 但合适的溶剂选择有限, 这可能会影响制程的灵活性。3. 机械柔韧性较差: 小分子材料的机械柔韧性一般不如聚合物材料, 这可能会影响电池在柔性基板上的应用。4. 成本相对较高: 由于小分子材料的合成过程较为复杂, 纯度要求高, 其成本通常高于聚合物材料。5. 能级匹配挑战: 小分子材料的能级匹配需要精确设计, 这对材料设计和制备提出了更高的要求。另外, ASM OPV 系统也存在着一些问题, 例如 其分子堆积和聚集结构通常比聚合物系统更加脆弱, 导致其在实际应用中更容易发生性能衰退。近期, 香港理工大学李刚教授团队 在 Advanced Materials 期刊上发表了重要研究成果, 为提升全小分子有机太阳能电池的稳定性指明了新方向。
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