换热机

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换热机相关的厂商

  • 兴化市正源电热机械有限公司是为热处理、气体分析成套系统、CEMS烟气环保、石油化工等行业提供专业生产配套服务的公司,主要生产热处理炉用配件和气体分析系统配件.公司生产的气体冷凝器(除湿器),是过程气体分析成套系统样气预处理装置的关键部件,它将气样充分干燥到2~3摄氏度露点后再进行准确检测。广泛应用于冶金、空分、水泥、石油化工、热电厂、CEMS烟气环保、热处理等行业.具有体积小重量轻、性能稳定、使用寿命长、易安装维修等特点.产品有采用半导体致冷DH系列电子除湿器和压缩机制冷的ZYCD-4B高效除湿器 .
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  • 菲洛克流体技术(苏州)有限公司坐落于人间天堂—苏州,是一家集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术型环保设备制造企业。历经数年,通过不断的研发、创新、按照欧洲环保标准,开发了多项具业界高端水平的暖通补给水产品,为多家国内外企业提供优质、用心的服务,赢得了众多企业的信赖和好评。 公司凭借多年来自身独特的技术、先进的工艺和不断创新的理念,成功开发了一系列的电子水处理器、反冲除污过滤器、砂石过滤器、杀菌消毒器、定压罐、定压补水机组、换热机组等各系列各规格产品。该系列产品凭借品质稳定、噪音小、操作方便、使用成本低、净化效率高、节能省电、等特点。菲洛克产品的应用不仅能确保工作环境符合国际健康与安全法规的标准,并且能有效降低生产成本,根据用户的特殊需求,提供理想的暖通水处理解决方案。成就传扬天下之盛举,苏州菲洛克环保节能设备有限公司重新定义着水处理设备的全新高度。 我们的产品主要应用于工业民用建筑、钢铁、电力、石化、冶金、制药、汽车、市政等各个行业。
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  • 青岛康景辉热能设备有限公司,位于青岛胶州市胶北国际工业园,资金1000万元,占地40亩,是一家集设计、研发、生产、安装、售后于一体的板式换热器供应商。青岛康景辉热能设备有限公司 公司优势: 设有实验室:为客户提供水样检测。 技术团队:多年从事板式换热器的研发与设计,根据客户不同的工况为客户提供选型服务,并为客户提供合理的设计方案。 生产实力:公司拥有多台20000t压力机、8000t压力机、2000t压力机,所压板片口径覆盖25mm-500mm,能满足客户的不同需求。 严格的产品检验流程:严格把控生产中的每一个环节,所有产品出厂前必须经过高标准系统检测,确保没有任何问题后由专车配送。 完善的售后服务:售后服务以“快速到达、及时处理、热情服务、客户满意”为宗旨,用心服务好每一位客户。康景辉化学实验室 青岛康景辉热能设备有限公司专注板式换热器研发设计和生产制造,主要产品有板式换热器、管式换热器,换热机组和板式换热器板片及模具,公司产品广泛应用于石油、化工、冶金、制药、食品、供暖等行业。
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换热机相关的仪器

  • TT DMA动态热机械分析仪 TT DMA是梅特勒托利多热分析仪器家族又一款动态热机械分析仪,可广泛用于表征材料的动态力学性能。TT DMA与DMA/SDTA861e一起,为材料科学领域提供尖端创新的研究开发以及质量保证手段。主要特性与功能:拥有所有标准夹具:单双悬臂、三点弯曲、剪切、拉伸具和压缩。可在垂直向上、垂直向下、水平或任意方向上安装夹具,提供最大的灵活性。蠕变模式和恒定力(TMA)模式。应力应变和应力松弛。单频或多频。单应变或多应变。等温,台阶等温。单独升降温或多个升降温的组合。频率范围0.001Hz到1000Hz。温度范围-190° C到600° C。可通过多种选配部件来扩展仪器功能,包括浸泡,湿度,气体吹扫。湿度炉体能提供精确的相对湿度,测试温度可达85º C,湿度可达85%。使用液体池能够将样品浸泡在溶剂或其它介质中进行DMA实验。所有特点结合起来使得TT DMA成为动态热机械热分析市场的卓越者。查看更多信息咨询电话:4008 878 788
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  • 到梅特勒托利多公司官网详细了解 DMA动态热机械分析仪动态热机械分析是测量样品在周期振动应力下,随温度或频率变化而变化的力学性能和粘弹性能的技术。DMA/SDTA861e动态热机械分析仪直接测量样品的应力和应变,从而得到准确的模量;力范围宽,大至40N;频率范围宽,高至1000Hz。可在仪器外(譬如实验桌上)准备和预装样品。特别是剪切模式,由应力控制/应变控制及其智能切换(独有功能),能测量试样从软状态(譬如环氧树脂固化前的液态)直至硬状态(譬如很高固化度时)。DMA/SDTA861e动态热机械分析仪在对样品进行DMA测量的同时还测量差热变化(称为同步差热即SDTA),通过SDTA可用纯金属标样的熔点准确校准温度。热机械分析仪技术参数:温度范围:-150~500℃温度准确度:0.5℃ 应力范围:0.001~40N位移范围:+/-1.6mm频率范围:0.001~1000 HzTan&delta 范围:0.0001~100热机械分析仪主要特点:同时直接测量位移和应力-准确的模量测定很宽的应力范围-能测量很硬和很软的样品应力控制/应变控制智能切换-全程测量样品由软变硬过程很宽的频率范围-测量可以在真实条件下进行,或在较高频率下更快速进行创新的样品夹具-可以在仪器外进行样品准备和预装样品温度直接测量、同步SDTA技术-准确测定试样温度;采用纯金属进行温度校准极宽的刚度范围-可以用单个样品夹具在整个温度范围内进行测量热机械分析仪应用领域:聚合物(热塑性塑料、热固性树脂、弹性体、粘合剂和复合材料)、陶瓷、金属、其它粘弹性材料以及纤维、薄膜等。热机械分析仪主要型号: DMA/SDTA861到梅特勒托利多公司官网详细了解 DMA动态热机械分析仪查看更多信息咨询电话:4008-878-788
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  • 到梅特勒托利多公司官网详细了解 TMA热机械分析仪热机械分析仪TMA测量样品随温度变化而变化的尺寸,广泛用来分析聚合物、无机和金属等材料,测量膨胀系数、玻璃化和软化温度。梅特勒托利多热机械分析仪TMA/SDTA840和TMA/SDTA841e是瑞士精密机械技术的真正体现,提供了纳米级分辨率,能够测量样品极其微小的尺寸变化。同时还测量差热变化(称为同步差热即SDTA),同步观察转变过程中的差热变化,通过SDTA用纯金属标样的熔点准确校准温度。两款热机械分析仪都标配动态负载TMA(DLTMA)功能,可进行DLTMA测试。热机械分析仪技术参数:温度范围: -150~600℃(TMA/SDTA841e);RT~1100℃(TMA/SDTA840)温度准确性:+/-0.25℃分辨率:1nm(TMA/SDTA841e);10nm(TMA/SDTA840)测试模式:膨胀、针入、弯曲、拉伸、动态负载TMA(DLTMA)热机械分析仪主要特点:专利机械设计-确保高质量结果纳米级分辨率-能测定极微小变化动态负载TMA(DLTMA模式)-测定弱效应和粘弹性宽阔的测试范围-适合各种大小样品SDTA-同步测量差热效应;用金属标样进行温度校准气密测试单元-受控的测试环境联用技术-分解气体分析(MS或FTIR)热机械分析仪应用领域:聚合物(热塑性塑料、热固性树脂、弹性体、黏合剂、复合材料、薄膜、纤维)、陶瓷、金属等。热机械分析仪主要型号:TMA/SDTA840、TMA/SDTA841到梅特勒托利多公司官网详细了解 TMA热机械分析仪查看更多信息咨询电话:4008-878-788
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换热机相关的资讯

  • 我国实现国际首个开放量子热机实验
    近日,中科院精密测量科学与技术创新研究院(以下简称精密测量院)利用超冷离子实验平台,设计并实现了国际上第一个非厄米量子热机实验。实验结果颠覆了“增加量子相干性便可提升量子热机效率”的主流观念。研究成果在线发表于《自然-通讯》。热机是利用工作物质从热库吸热并对外输出可用功的一类机械。近年来,随着人类对微观世界认识的逐步深入以及量子信息科学的发展,科学家开始探索基于量子工作物质的热机。这种只有微纳尺度的量子热机,不仅有望在效率上超越传统热机,还是探索量子体系演化过程中能量-信息转换和功-热转换的理想实验平台。不过,量子热机作为一个开放体系,热机的吸热和做功都是在工作物质与外部环境的相互作用过程中完成,因此需要考虑针对非厄米量子系统的调控。精密测量院研究员冯芒团队的实验结果显示,由于量子相干性的存在,热机处于严格相时激发态布居的上下振荡会导致吸热和放热过程中存在额外的吸放热;而耗散会抑制激发态布居的振荡。研究人员由此推测:如果想提高量子热机效率,应该保持等容加热冲程中的布居振荡,抑制等容冷却冲程中的布居振荡,即前者处于严格相,后者处于破缺相。该热机的工作物质是一个开放的量子体系,实验观察得出“等容加热冲程和等容冷却冲程分别处于严格相和破缺相的量子奥拓热机具有最高的热机效率”的新结论。此外,由于上述研究中的工作物质是单个原子,而原子是化学变化中的最小粒子,因此该研究的结论和所展现的技术具有一定的普适性,有望应用于能源、生物、医药和工程等领域,并用于开发分子马达、纳米机器人和微型智能装置等。
  • 热机械分析仪原理简介
    p  热机械分析是在程序控温非振动负载下(形变模式有膨胀、压缩、针入、拉伸或弯曲等不同形式),测量试样形变与温度关系的技术,使用这种技术测量的仪器就是热机械分析仪(Thermomechanical analyzer-TMA)。/pp  热机械分析仪的结构如图所示。试样探头上下垂直移动,探头上的负载由力发生器产生,探头由固定在其上面的悬臂梁和螺旋弹簧支撑,通过加马力马达对试样施加载荷,位移传感器测量探头的位置。探头直接放置于试样上,或者放置于试样上的石英圆片上 测量试样温度的热电偶置于试样下。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/b6873b57-b49c-48ca-813d-250f596f2cd4.jpg" title="热机械分析仪结构示意图.jpg" width="400" height="339" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 400px height: 339px "//pp style="text-align: center "strong热机械分析仪结构示意图/strong/pp style="text-align: center "1.气体出口旋塞 2.螺纹夹 3.炉体加热块 4.水冷炉体加套 5.试样支架 6.炉温传感器 7.试样温度传感器 8.反应气体毛细管 9.测量探头 10.垫圈 11.恒温测量池 12.力发生器 13.位移传感器(LVDT) 14.弯曲轴承 15.校正砝码 16.保护气进口 17.反应气进口 18.真空连接与吹扫气入口 19.冷却水 20.试样/pp  TMA的核心部件是LVDT位移传感器,LVDT(Linear Variable Differential Transformer)是线性可变差动变压器缩写,属于直线位移传感器。LVDT的结构由铁心、衔铁、初级线圈、次级线圈组成。初级线圈、次级线圈分布在线圈骨架上,线圈内部有一个可自由移动的杆状衔铁。当衔铁处于中间位置时,两个次级线圈产生的感应电动势相等,这样输出电压为0 当衔铁在线圈内部移动并偏离中心位置时,两个线圈产生的感应电动势不等,有电压输出,其电压大小取决于位移量的大小。为了提高传感器的灵敏度,改善传感器的线性度、增大传感器的线性范围,设计时将两个线圈反串相接、两个次级线圈的电压极性相反,LVDT输出的电压是两个次级线圈的电压之差,这个输出的电压值与铁心的位移量成线性关系。线圈系统内的铁磁芯与测量探头连接,产生与位移成正比的电信号。电磁线性马达可消除部件的重力,保证探头传输希望的力至试样。使用的力通常为0~1N。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/633cd90b-c338-4e46-9cce-ad33b88907d8.jpg" title="TMA常用测量模式示意图.jpg" width="400" height="134" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 400px height: 134px "//pp style="text-align: center "strongTMA常用测量模式示意图/strong/ppstrong压缩或膨胀/strong/pp  两面平行的试样上覆盖一片石英玻璃圆片,以使压缩应力均匀分布。膨胀测试时,作用在圆柱体试样上力仅产生很小的压缩应力。/ppstrong针入模式/strong/pp  这种模式通常用来测定试样在负载下软化或形变开始的温度。通常用球点探头作针入测试,开始时球点探头仅与试样上的很小面积接触,加热时如果试样软化,则探头逐渐深入试样,接触面积增大,形成球星凹痕,导致测试过程中压缩应力下降。/ppstrong三点弯曲/strong/pp  这种模式非常适合在压缩模式中不会呈现可测量形变的硬材料如纤维增强塑料或金属。/ppstrong拉伸模式/strong/pp  适合薄膜或纤维。/pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "典型的TMA测量曲线/span/strong/ppstrong热膨胀系数测量曲线/strong/pp  热膨胀系数(coefficient of thermal expansion,CTE)也简称为膨胀系数。/pp  大多数材料在加热时膨胀。线膨胀系数α定义如下:/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/774dbd00-e900-436f-b22e-2a114baf6286.jpg" title="TMA-1.jpg"//pp式中,dL为由温度变化dT引起的长度变化 Lsub0/sub为温度Tsub0/sub(通常为室温25℃)时的原始长度 α单位为10sup-6/supKsup-1/sup。/ppstrong玻璃化转变的TMA测量曲线/strong/pp  测定玻璃化转变温度是TMA最常进行的测试之一。在玻璃化转变处,由于热膨胀系数增大,导致膨胀测量曲线斜率明显增大。通过外推两段具有不同斜率热膨胀系数曲线所得到的焦点,即为玻璃化转变温度。/ppstrong测量杨氏模量的DLTMA曲线/strong/pp  如果采用振动负载,即负载呈周期性变化,则称为动态负载热机械分析(dynamic load thermomechanical analysis-DLTMA),该模式为TMA的扩展功能,可测量试样的杨氏模量。如果能确保在测试过程中施加在整个试样上的机械应力相同,就可由DLTMA曲线测定杨氏模量(弹性模量)。/pp  从原理上来说,DLTMA曲线类似于DMA曲线,傅里叶分析可得到应力应变之间的关系,可将复合模量分成储能模量和损耗模量。然而由于若干原因,这些计算并不准确,特别是用弯曲模式。因此,若想测定储能模量和损耗模量,最好用动态热机械分析DMA。/p
  • 新型动态热机械分析仪(DMA)进入中山大学
    日前,中山大学和法国01dB-Metravib公司中国总代理仪尊科技有限公司(Esum Technology Limited)签订合同,购买中等力值的动态热机械分析仪(DMA)。该设备除可进行传统的材料粘弹性试验外,还可进行蠕变、应力松弛、热膨胀、静态测试、浸渍等多种试验。DMA25/50的机架可倒置,在设备上只需加一个烧杯就可进行各种浸渍试验,使目前最方便的浸渍试验方式。  DMA25/50 是测试范围极宽、功能极其强大的动态热机械分析仪(DMA),相信该类动态热机械分析仪(DMA)将会成为我国高等学校、研究单位及厂矿企业进行材料开发研究,尤其是需要浸渍材料特性研究必不可少的测试手段。  仪尊科技有限公司  Esum Technology Limited

换热机相关的方案

  • 梅特勒托利多:动态负载热机械分析_DLTMA_技术及其应用
    热机械分析TMA(Thermomechanical analysis)是在程序控温非振动负载下测量试样形变与温度关系的技术。由此测得的是形变-温度曲线。如果对试样施加周期性变化的负载,则试样尺寸也随之周期性变化。该测试模式称为动态负载TMA(DLTMA),是一种应力调制的动态热机械分析技术。由振幅和试样厚度可计算试样的弹性模量(杨氏模量)和损耗因子tanδ。三点弯曲、压缩、针入、拉伸等模式都可进行DLTMA实验。
  • 动态热机械分析在木材加工行业的应用
    阐述动态热机械分析的基本原理, 讨论动态热机械分析方法在木质材料的力学性能检测和评价等方面的应用。一般用动态力学实验来考察木质材料在交变应力下的行为, 试验中所施加的力和所产生的形变都是时间的正弦函数, 因而可以同时测得材料的弹性模量和力学阻尼。但随着木质材料的广泛使用,由DMA 直接测得的几个动态力学参数已远远不能适应发展的需要。根据DMA 的测试结果, 建立动态力学参量与应用性能( 如韧性、疲劳损伤和抗压性能等)的关系, 可望利用动态力学性能直接表征材料的使用性能, 为木质材料的广泛使用提供依据。
  • 赛默飞世尔材料物性:哈克流变仪测定胶黏剂热机械性能
    胶黏剂种类非常多,按照特性分类一般有热熔胶、环氧胶,电子胶、UV固化胶、聚氨酯胶、硅胶等。胶黏剂的流变学性能一直是影响其配方,工艺及使用性能的一个重要因素。胶黏剂的流变学性能研究主要有以下几个方面。基本流动性能,流动曲线和粘度曲线屈服应力触变性固化过程研究,包括热固化和紫外固化热机械性能,包括确定玻璃化转变温度,损耗因子等在上述胶黏剂流变学性能表征中,哈克流变仪配备丰富的测量单元可以向用户提供完整的解决方案,从宏观性能到微观信息。

换热机相关的资料

换热机相关的试剂

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  • 新型热机改变内部热容发现新的热动力原理(修改)

    新型热机改变内部热容发现新的热动力原理(修改)

    修改稿刘勇chaodao2020@yahoo.cn 源自科技创新导报2010年25期摘 要:新型理想热机是在卡诺热机的内部增加了固体物质的热机,这样可以归纳一个把单一热源的热量转化为有用功的逻辑形式:热机在循环过程中放入或取出固体物质可以改变内部热容,因此,它能够在循环中不断地把单一热源之中的热量转化为功输出,并且留下把固体留在高温之中的痕迹。然而,热机直接利用其内部固体物质的热胀冷缩等对外做功,也有改变其内部热容的效果,所以,它能够在循环中不断地把单一热源之中的热量转化为功输出,并且不留下任何痕迹。结果热机不仅把热量完全转化为功输出,同时产生消除熵的效应。分析首次发现了自然界还存在一个热动力原理。关键词:卡诺热机 卡诺定理 查理定律 热力学第二定律 P—V图1新型理想热机图1是新型理想热机或系统。系统内部分为两部分:上部装有活塞,活塞下面装有理想气体,中部是一块导热良好的隔板把系统隔开为上下两部分,下部装有固体物质。可见,新型理想热机就是在卡诺热机的下部增加了固体物质。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110312244_327512_2225258_3.jpg 图1 新型理想热机卡诺热机的内部增加了固体物质后,我们可以利用固体物质随意改变它的内部热容。当卡诺热机没有增加固体物质时,其内部热容为理想气体的热容Cr气。然而在增加了固体物质后,其内部热容变为理想气体的热容Cr气和固体物质的热容Cr固之和即: Cr气 + Cr固卡诺热机内部增加了固体物质后再进行绝热膨胀或压缩过程时,其内部的温度变化△T与活塞运动距离S的关系为:△T=k×S× P÷Cr(式中△T温度变化,K:k关系常数:S活塞运动距离,m:P压强,kgf / m2:Cr内部热容,kJ/kg·℃。)令温度变化△T时,其内部热容Cr越大,要求活塞运动距离S越大。理想气体压强P越大,则要求活塞运动距离S越小。如果再利用固体物质来改变卡诺热机的内部热容,可以使膨胀与压缩两条绝热线相交:首先,取卡诺热机置于低温T2之中,在它的内部增加固体物质,使其内部热容Cr变大为理想气体热容Cr气的4/1k倍(k关系常数)。让其从低温T2状态开始进行绝热压缩过程达到高温T1状态,设定活塞压缩运动距离为1米。先让其在高温热源T1之中进行高温恒温膨胀取热输出功,令活塞膨胀1/2米的运动距离。之后,[/font

  • 【分享】TMF热机械疲劳试验机技术

    【分享】TMF热机械疲劳试验机技术

    TMF热机械疲劳试验机技术600-1100℃时对IC10合金进行同相位、反相位应变控制热机械疲劳实验。发展了一种三参数幂函数能量方法的寿命预测方法,并用于材料的热机械疲劳 分别用微裂纹扩展模型、Manson-Coffin方程和拉伸迟滞能模型(Ostergren)对粉末冶金盘材料FGH95合金的热机械疲劳寿命进行了预测。研究热作模具钢在应力控制下的等温疲劳和同相热机械疲劳寿命,发现在相同的应力幅下,同相(最高温度550℃,最低温度250℃)热机械疲劳寿命低于上限温度的等温(温度550℃)疲劳 ...根据高温合金材料的力学性能,以弹粘塑性本构模型为基础,用数值模拟方法研究材料的热机械疲劳循环特性.模型将应变分为弹性应变、温度应变和粘塑性应变三部分,热机械疲劳(thermal mechanical fatigue). 热机械疲劳:温度循环与应变循环叠加的疲劳。TMF热机械疲劳试验机技术资料Main Technical Specifications• Max. axial test load ±300 kN• Axial accuracy from 3 - 300 kN Class 0.5 %according ISO 7500-1 BS6110, ASTM E4• Piston stroke100 mm (± 50 mm)• Piston stroke accuracy acc. to ISO EN 9513Class 0.5 %• System pressure 280 bar• Frequency range, axialup to 30 Hz• 1 Moog-Servovalve for axial actuatorG761 series• Axial Stiffness of load frameat testing height of 400 mm900 kN/mm• Approx. Axial Stiffness of complete machine including load cell 300 kN/mm• Max torsional moment± 1000 Nm• Max. torsional angle± 50°• Frequency range, torsionalup to 15 Hz• 1 Moog-Servovalve for axial actuatorG761 seriesTMF热机械疲劳试验机技术资料[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907290117_162118_1634361_3.jpg[/img]TMF热机械疲劳试验机[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907290120_162120_1634361_3.jpg[/img]TMF热机械疲劳试验机技术原理图[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=162122]TMF热机械疲劳试验机技术资料[/url]

换热机相关的耗材

  • QTMA热机械分析仪 | 945050.901
    订货信息:QTMAThermomechanical Analyzer945050.901TMA Film/Fiber Accessory KitNote: Consists of film/fiber sample stage, film/fiber probe assembly, vialof cleaved aluminum balls, film clamp assemblies, film clamp fixture,jeweller' s screwdriver, and film clamp screws.944202.901DilatometerAccessory KitNote: Consists of dilatometer probe assembly, three dilatometer samplevials, two vials of filling medium, and a vial of aluminum calibrationstandard.944203.902FlexureAccessory Kit (for Q400 use supplied with Q400 EM)Note: Includes flexure probe assembly, flexure sample platform, and phase calibration fixture.945300.901MechanicalCooling Accessory - MCA70 (120VAC/60Hz): for use with QNX-based Q400 and Q400EM Note: For programmed or quench cooling of QNX-based Q400/Q400 EM TMA over temperature range of -70 °C to 400 °C. Sealed refrigeration system does notrequire liquid nitrogen.945300.902Mechanical Cooling Accessory - MCA70 (220VAC/50Hz): for use with QNX-based Q400 and Q400EMNote: For programmed or quench cooling of QNX-based Q400/Q400 EM TMA overtemperature range of -70 °C to 400 °C. Sealed refrigeration system does notrequire liquid nitrogen.945250.901Upgrade Kit,Q400 to Q400 EM (includes Flexure Accessory Kit P/N: 944203.902)
  • 城池牌QT双液淬火槽
    城池牌QT双液淬火槽   双液淬火槽是城池工业炉根据双液淬火需求定作的专用淬火槽。  双液淬火槽设有淬火水槽、淬火油槽及控制系统组成。淬火水槽和淬火油槽也可以根据淬火工艺要求放置不同的淬火介质,且两个槽体分别有单独的搅拌机构、加热机构、温度显示和控制系统。不仅可以单独控制,而且可以通过加热淬火油使进入淬火油中的水分快速去除。PS:关于双液淬火  双液淬火法是将淬火工件自淬火温度中取出,先在快速冷却剂中冷却,使其奥氏体急速过冷至接近于马氏体转变区域,然后再在缓慢的冷却剂中冷却。一般是先水后油。  双液淬火法的优点是在奥氏体不稳定区域快冷,而在马氏体转变区域内进行慢冷。因而组织应力与热应力都比较小,故这种淬火法可适用于淬透性不大的高碳钢形状复杂的工具淬火。但使用这种淬火法也有它的缺点。首先是很难确定在第一种淬火剂中的停留时间。如果停留时间过长,产生内应力过大,失去双液淬火的意义;如果停留时间太短,就有可能在第二种冷却剂中发生向珠光体类组织的转变,因而达不到要求。有时表面虽然达到了马氏体,但中心部分温度仍高。余热过多,这样,当工件由第一种冷却剂中移入第二种冷却剂中的一瞬间,就有可能发生由内向外的加热,造成不适当的表面回火。其次是零件自第一种冷却液中取出放入第二种冷却液中的一瞬间,工件各部分温度是不均匀的,这又会造成淬火缺陷的产生。因此,采用这种方法淬火时,要求淬火工人具有足够的经验和熟练的技巧,否则很难达到预期的目的。
  • 城池牌DQT双液淬火槽
    城池牌双液淬火槽是城池工业炉根据双液淬火需求定作的专用淬火槽。  双液淬火槽设有淬火水槽、淬火油槽及控制系统组成。淬火水槽和淬火油槽也可以根据淬火工艺要求放置不同的淬火介质,且两个槽体分别有单独的搅拌机构、加热机构、温度显示和控制系统。不仅可以单独控制,而且可以通过加热淬火油使进入淬火油中的水分快速去除。PS:关于双液淬火  双液淬火法是将淬火工件自淬火温度中取出,先在快速冷却剂中冷却,使其奥氏体急速过冷至接近于马氏体转变区域,然后再在缓慢的冷却剂中冷却。一般是先水后油。  双液淬火法的优点是在奥氏体不稳定区域快冷,而在马氏体转变区域内进行慢冷。因而组织应力与热应力都比较小,故这种淬火法可适用于淬透性不大的高碳钢形状复杂的工具淬火。但使用这种淬火法也有它的缺点。首先是很难确定在第一种淬火剂中的停留时间。如果停留时间过长,产生内应力过大,失去双液淬火的意义;如果停留时间太短,就有可能在第二种冷却剂中发生向珠光体类组织的转变,因而达不到要求。有时表面虽然达到了马氏体,但中心部分温度仍高。余热过多,这样,当工件由第一种冷却剂中移入第二种冷却剂中的一瞬间,就有可能发生由内向外的加热,造成不适当的表面回火。其次是零件自第一种冷却液中取出放入第二种冷却液中的一瞬间,工件各部分温度是不均匀的,这又会造成淬火缺陷的产生。因此,采用这种方法淬火时,要求淬火工人具有足够的经验和熟练的技巧,否则很难达到预期的目的。
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