涡旋浓缩仪

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涡旋浓缩仪相关的厂商

  • 思科涡旋科技(杭州)有限公司(以下简称“公司”)为中美合资企业,由美籍华裔著名压缩机专家倪诗茂博士创办,从事高性能涡旋压缩机与真空泵的研发、生产和销售。公司拥有多项原创性发明专利,占据无油浮动涡旋技术创新及应用最前沿地位。 公司在美国芝加哥的研发中心已有22年的历史,是世界主要的涡卷技术的创新中心和领军者之一。2010年在中国上海设立国内涡卷技术研发中心;在杭州设有博士后工作站分站,与国内外高水平大学联合进行人员培养和技术研发。公司近年的研发投入超千万元,并保持研发投入的高增长,每年都能根据市场需要推出多项首创性新产品。公司自主研发的浮动涡卷技术,解决了传统固定扰动半径涡旋技术长期存在的可靠性和稳定性的问题,使产品的性能达到更高层次。我们的无油的机械设计使产品和解决方案更加洁净、节能、环保。 公司核心技术团队经过多年的研发和应用,产品已成功地进入了医疗设备、航空航天、新能源、半导体新材料等行业,在节能减排、高端制造等诸多领域有着基础性平台价值和巨大经济效益。客户不仅包括美国500强企业,还有法、德、英、奥地利等国公司。 公司产品主要包括涡旋压缩机和涡旋真空泵两大类。压缩机分四大产品体系:无油压缩机、高压压缩机、制冷压缩机和专用压缩机;真空泵主要应用于中高真空领域,由三大产品体系组成:微型真空泵、小型真空泵以及专用型真空泵。公司产品具有可靠性高、使用寿命长、能效比高、节能、稳定、安静、免维护以及更加轻便的特点。公司也可以根据客户需求,定制产品及提供整体解决方案。
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  • 登弗真空设备(上海)有限公司旗下拥有中国自主高端品牌-登弗真空。公司致力于中国本土实验室真空产品第一品牌, 目前已经研究开发生产出一系列真空产品:完全抗化学腐蚀隔膜真空泵、活塞真空泵、抗腐蚀型螺旋(涡旋)真空泵、旋片真空泵、超高真空分子泵机组(实验室级/带推车)、真空金属辅件(金属法兰、转接头等)。严格质量控制,同等德国的工艺技术。公司提供粗真空、高真空、超高真空方案设计、项目实施搭建、 项目验收、售后维修一条龙服务。 目前服务客户主要为化学、制药、物理、半导体、催化化学、化工、交叉学科的高校科研院所。产品应用在真空烘箱、旋转蒸发仪、离心浓缩仪、冷冻干燥、镀膜PVD、CVD、PLD、MBE、STM、催化BET、香料SAFE提纯等多种场合。作为一家研发技术型公司,生产研发基地分别位于上海金山、浙江杭州、浙江海盐,营销中心位于上海。公司提供产品服务包括在选型初期的专业支持、商务上的良好合作以及全面的售后服务。公司立志成为一家中国的高新科技型企业。
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  • 锶泰斯(上海)分析仪器有限公司致力于探索色谱样品特殊的前处理解决方案Explore Chromatography Sample Special preTreatment Solution锶泰斯(上海)分析仪器有限公司是一家集硬件开发与软件开发于一体的实验室智能化设备综合服务供应商。我司独立的机械设计、软件开发、销售与售后服务团队,具有丰富的软件与硬件开发及非标定制化经验, 目前基于CTC进样平台整合:天平、离心机、超声萃取、在线过滤、在线移液、涡旋混匀、加热振荡、磁力加热搅拌、自动分液识别模块、仪器状态手机APP追踪系统、液体进样、顶空、固相微萃取、箭形固相微萃取、动态顶空、吹扫捕集、热脱附、在线真空浓缩、在线GPC、在线SPE、QuEChERS、液质高通量进样、液质低残留进样等。兼容安捷伦/热电/岛津/PE/沃特世/布鲁克/天美/AB/LECO等主流品牌仪器。锶泰斯在样品前处理及自动化的领域努力钻研,累积了完备的专业知识与宝贵的解决经验。我们矢言在既有的基础上继续努力,以不负各界的厚爱,并期能为国内的科技服务提升,略尽绵薄之力!
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涡旋浓缩仪相关的仪器

  • 上海那艾实验仪器设备[那艾仪器厂家]网站 全国送货厂家一手货! 品质保证!实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务很重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护上海那艾仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前销售生产有一体化蒸馏仪,中药二氧化硫蒸馏仪,COD消解仪,高氯COD消解仪,硫化物酸化吹气仪,全自动液液萃取仪,挥发油测定仪等等。真空平行定量浓缩仪采用12通道平行浓缩的样品处理方式,浓缩过程采用水浴加热、涡旋震荡、抽真空,防回流、防蒸干等措施,确保样品快捷有效的浓缩。设备具有方法编辑及储存功能,使用方便快捷,效率高,可完美取代氮吹(样品回收率更高,且不需要氮气,废气可回收,更环保)及旋蒸(样品数量多,效率高,无人值守)浓缩样品。 主要特征1、水浴加热涡旋圆周振荡,振荡速度可调。加热均匀,防爆沸,浓缩过程混匀,确保各孔位温度一致;2、抽真空负压的浓缩方式,样品尾管处具有冷却浴,当样品浓缩至1mL时,浓缩效率陡降,可有效防止样品蒸干,保证样品平行性;3、自动热浓缩杯上盖,避免气体在浓缩盖上冷凝,加快样品蒸发,防止批次样品间交叉污染;4、具有预热、方法编辑、方法储存功能,最多可储存100个方法;5、可直接使用客户旋蒸所用的冷却循环水和真空泵,通用性高节省使用费用;6、特殊定制带1ml尾管浓缩杯,尾管有冷却循环水保护防止蒸发;7、快拆式密封盖,各个样品位独立密封,有效杜绝交叉污染;8、带有溶剂回收装置,无废气污染,利于环保;9、采用高透光无色透明玻璃,在操作过程中能清晰观察变化过程。 技术参数型号NAI-NSY-12P 控制系统 PLC;5寸触摸屏样品数量12位浓缩杯200ml、300ml浓缩杯各12个温度范围室温-99℃控温精度±0.5℃温度控制水浴加热密封方式各样品独立密封尺寸465*555*475mm重量35KG抽真空有 涡旋振荡有预设方案100组 总功率700W 电 源AC220V,50Hz 冷水机配套1台 样品架配套浓缩杯架1副 真空泵配套防腐隔膜真空泵1台 真空控制器配套1台
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  • 全自动水浴氮吹仪在大量的分析工作尤其是在环境污染物、食品安全分析领域中,为了获得痕量的目标组分,都需对备检样品进行预处理,其过程主要包括有样品提取(萃取)、浓缩、净化及再浓缩等基本步骤,其中如何快速无损的浓缩也是非常关键的一环,全自动氮吹仪通过整合、优化现有技术优势,多样品全自动氮吹仪较好地解决了这些问题。该设备采用独特的浓缩方式大幅提高浓缩速率。同时,设备利用自带抽气风扇将蒸发之废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于一般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且限度地减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害。是实验室必备的样品前处理装置。主要特征1、采用大触摸控制彩屏一体化设计,中英文界面,可实时显示氮气压力、水浴温度和浓缩的时间等;2、能同时浓缩12个样品(100ml/50ml),毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管;3、水浴加热采用PID精确控温方式,配有水浴内循环系统,温控精度高,缺水自动补水,内胆经过特殊防腐涂层处理,防腐蚀防生锈,经久耐用;4、氮吹针采用316不锈钢材质,耐腐蚀性强,采用快换设计,用户可以根据需要选择更换,漩涡旋转吹扫技术,有效增加吹扫面积,并避免气流飞溅;5、选用光纤维传感器控制样品0.5ML、1ML自动关断并报警;6、各路、各位均可以电磁阀、阀堵控制开通路数;每个通道标配针形带刻度盘的调节阀,用户可以清晰的根据阿拉伯数据的显示微调各个通道的气体流量;7、智能快插排水装置;水位超限报警,最低液位报警器,防止干烧,保护加热器。技术参数产品型号NAI-DCY-12Z加热方式水浴加热样品数量12个样品(100ml或50ml)水浴温度室温-100℃;±0.5℃氮吹时间设置0-999氮吹工作气压0~0.1MPa(压力间隔变化为0.01MPa)外接氮气压力0.2~0.8MPa;外接允许气压,1.0MPa气体消耗量吹扫气压(0.1MPa)下,每通道约500mL/min(约17cfm)控制方式自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点报警提示仪器在开盖、浓缩完成、水浴水量或氮气压力不足时电源220V/60Hz重量20Kg
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  • 数字式脉冲涡旋振荡器,带蒸发浓缩器功能为快速蒸发 / 浓缩设计,同时对样品进行底部加热和氮吹。每个位置都有一个独立的吹气口提供好的氮吹效果。脉冲功能在前一次涡旋后暂停振荡,然后再开始下一周期的振荡直到达到需要的浓缩水平,这种方式提供了快的蒸发速度。* 微处理器的控制技术* 脉冲涡旋振荡器速度 150-800rpm 可调,分辨率:1RPM,速度调节增量:10RPM* LCD 显示* 定时功能(秒 1-60 分,分 1-60 分,时 1-24 小时)* 维根斯数字式振荡器可选择脉冲模式(脉冲/分:1-100),负载率:1-99%* 定时功能与脉冲模式可同时使用* USB 接口* 可选 PC 软件控制* 圆周振荡偏移 0.070°* 振荡器支架温度可高达 80℃,底板温度为可高达 105℃* 排气扇 ( 用于溶剂回收橱中 ) 规格* 外形尺寸:48.9cm W×58.4cm D×50.8cm H* 平台尺寸 :25.4cm ×30.5cm* 减震装置:很大限度的减少传递到试验台上的振荡* 外层:浅灰色和黑灰色涂层 可选功能附件* 多位加热* 溶剂回收橱,更利于溶剂的回收* 过温保护技术参数描述重量(kg) 订货号24- 位蒸发器,用于EPA 样品瓶36.3 DPM24E24 6- 位蒸发器,用于250ml 瓶36.3 DPM24E6 溶剂回收橱,可拆卸4.5 SRC
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涡旋浓缩仪相关的资讯

  • 药材农残检测中绕不开的涡旋
    农药残留是指使用农药之后一段时间内没有被分解而残留于生物体内、土壤、水体、大气中的农药原体、降解物和有毒代谢物及杂质的总称。我国是农药生产大国,也是农药出口和使用大国,但是使用水平与发达国家相比还存在较大差距,推行农药减量使用,提高农药使用效率,是实现农药使用量“零增长”的重要途径。中药材属性上为农副产品。在种植过程中,种植户为了预防病虫害,保障产量,通常会大量使用农药。若初产品中残留有农药,会直接或间接对用于治疗疾病的人造成危害。2020版《中国药典》针对中药的质量控制要求达到了新高,药典中《0212 药材和饮片检定通则》明确规定:药材和饮片(植物类)中33种禁用农药不得检出(不得过定量限),极大地加强了对中药农残检测的力度。其中在2341农药残留量测定法中新增第五法“药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法”。本文主要针对试样制备环节进行讨论:一 直接提取法(部分基质简单的药材无需净化)取供试品粉末(过三号筛)5g,精密称定,加氯化钠1 g,立即摇散,再加入乙腈50 mL,MHS-60多样品均质系统匀浆处理2 min(转速不低于12000 rpm),离心(4000 rpm),分取上清液,沉淀再加乙腈50 mL,匀浆处理1分钟,离心,合并两次提取的上清液,FlexiVap全自动智能平行浓缩仪浓缩至约3~5 mL,冷却至室温,用乙腈稀释至10 mL,摇匀,即得。二 固相萃取法&bull 方式一量取直接提取法制备的供试品溶液 3~5ml,置于装有分散型净化材料[无水硫酸镁1200 mg,N-丙基乙二胺(PSA)300 mg,十八烷基硅烷键合硅胶100 mg]的样品管中,用MultiVortex涡旋混合器充分混匀,再置震荡器上剧烈振荡(500次/分)5 min使净化完全,离心,取上清液,即得。(可去除有机酸、挥发油、色素等)&bull 方式二量取直接提取法制备的供试品溶液 3~5 mL,通过亲水亲油平衡材料(HLB)固相萃取柱(200 mg 6 mL)在iSPE-864全自动智能固相萃取仪自动净化,收集全部净化液,混匀,即得。(可去除挥发油、萜类、磷脂等,去除色素效果差)&bull 方式三量取直接提取法制备的供试品溶液2 mL,加在装有石墨化碳黑氨基复合固相萃取小柱(500 mg/500 mg,6 mL)[临用前用乙睛-甲苯混合溶液(3:1)10 mL预洗] 的iSPE-864全自动智能固相萃取仪自动净化,用乙腈-甲苯混合溶液(3:1)20 mL洗脱,收集洗脱液,减压浓缩至近干,用乙腈转移并稀释至2 mL,混匀,即得。(可去除色素、甾醇,一般用于叶类植物)注:GCB、PSA会对禁用农药中的磺隆类组分产生吸附,都会导致回收率较低,甚至造成假阴性结果,在实际应用中根据药材特性适当减少用量。以液质目标考虑,优先选择HLB及QuEChERS法。三 快速处理样品法(QuChERS法)注:分散固相萃取净化管的净化材料:无水硫酸镁900 mg,N-丙基乙二胺 300 mg,十八烷基硅烷键合硅胶300 mg,硅胶300 mg,石墨化碳黑90 mg。(可去除水分、有机酸、脂肪酸、色素、挥发油等)由上述步骤可见,在药材的禁用类农药残留的检测中,涡旋几乎贯穿了试样制备的全过程(尤其是QuChERS法),因此对于实验室中涡旋产品的选购需要慎之又慎。不仅需要批量处理能力强,高转速的刚需,同时也要满足噪声低,数字化的柔性需求,MultiVortex多样品涡旋混合器绝对是实验室的绝佳选择!MultiVortex多样品涡旋混合器样品通量灵活,兼容多种规格的样品管支架,最多支持40位样品同时进行涡旋混合。适用范围广,最高可达3000 rpm,同时兼具低重心,噪音小,高速下也不会移位。采用5寸触摸控制彩屏,一体化设计,显示分辨率800×480,具备手动和程序双模式控制。全方位多角度满足您的实验室涡旋需求。文中提到的其他仪器
  • 精密测量院研制出相位锁定的涡旋物质波干涉仪
    近日,精密测量院江开军研究团队研制出基于超冷原子气体的涡旋物质波干涉仪,并观察到两自旋分量上干涉条纹的相位锁定现象,相关研究成果 6月30日发表在学术期刊《npj Quantum Information》上。干涉是经典波动力学和量子力学中的基本现象,以此为基础的干涉仪可以通过测量不同路径或通道间的相位移动对物理量进行精确测量。超冷原子气体具有组分纯净、相干性好且内外态精确可控的特点,基于该体系的物质波干涉仪近年来成为精密测量和基础物理研究的重要工具。目前在超冷原子气体中实现的物质波干涉主要是通过操控物质波的平动自由度实现分束,观测具有不同线动量的物质波干涉条纹进行相位测量。而另一方面,由角动量表征的转动是体系另一个重要自由度,并且超冷量子气体中的角动量与体系的涡旋、超流等量子现象具有密切的联系。在超冷原子气体中可以基于不同的角动量态实现一类新型的涡旋物质波干涉,有望用于测量体系的外部磁场、转动、粒子间相互作用和几何相位等物理量。实现涡旋物质波干涉的前提是在超冷原子气体中可控的制备和操控涡旋态。近年来携带角动量的拉盖尔-高斯光与冷原子相互作用研究的进展,为建立涡旋物质波干涉仪奠定了基础。研究团队近年来对超冷原子气体的涡旋光场调控开展了研究,掌握了利用涡旋光场驱动双光子拉曼跃迁实现超冷原子涡旋态的制备、操控与测量方法,测量了自旋-角动量耦合超冷原子气体的量子相变[Physical Review Letters 122, 110402 (2019)]。涡旋物质波干涉仪的实验构型  在前期工作的基础上,研究团队利用偏置磁场在铷87原子F=1超精细能级的三个磁子能级间产生较大的二阶塞曼频移。团队利用一对具有不同角动量的拉曼光束诱导双光子跃迁,获得干涉仪的第一个分束器,干涉仪的两臂具有不同的自旋和角动量(涡旋态);随后利用射频脉冲作为第二个分束器,在两个自旋态(对应分束器的两个输出端口)上都实现涡旋物质波的干涉。通过选择合适的拉曼光和射频脉冲的失谐量,确保原子只布居在两个磁子能级,产生无损耗的分束器。不同于线动量干涉产生的线向干涉条纹,实验上观察到角向干涉条纹。通过对干涉图样的分析,发现两自旋态上的干条纹具有反相位关系(π 相位差),该相位关系不受两涡旋态的角动量差、拉曼光的组成和超冷原子自由膨胀时间等实验参数的影响。提出了利用涡旋物质波干涉仪测量磁场的方案,并对磁场测量的灵敏度进行了评估,指出该方案可以测量有限大小的磁场,并且测量灵敏度不受原子数波动的影响。该工作为构建基于涡旋物质波干涉的新型量子传感器提供了实验基础。两自旋态干涉条纹相位关系的实验测量  相关研究成果以“相位锁定的涡旋物质波干涉仪(Phase-locking matter-wave interferometer of vortex states)”为题,发表在学术期刊《npj Quantum Information》上。精密测量院博士生孔令冉为论文第一作者,特别研究助理高天佑和研究员江开军为通讯作者。  该工作获得科技部重点研发计划、国家自然科学基金、中科院国际团队以及湖北省创新群体项目等的资助。  论文链接:https://www.nature.com/articles/s41534-022-00585-5
  • 中科院精密测量院研制出相位锁定的涡旋物质波干涉仪
    近日,精密测量院江开军研究团队研制出基于超冷原子气体的涡旋物质波干涉仪,并观察到两自旋分量上干涉条纹的相位锁定现象,相关研究成果 6月30日发表在学术期刊《npj Quantum Information》上。   干涉是经典波动力学和量子力学中的基本现象,以此为基础的干涉仪可以通过测量不同路径或通道间的相位移动对物理量进行精确测量。超冷原子气体具有组分纯净、相干性好且内外态精确可控的特点,基于该体系的物质波干涉仪近年来成为精密测量和基础物理研究的重要工具。目前在超冷原子气体中实现的物质波干涉主要是通过操控物质波的平动自由度实现分束,观测具有不同线动量的物质波干涉条纹进行相位测量。而另一方面,由角动量表征的转动是体系另一个重要自由度,并且超冷量子气体中的角动量与体系的涡旋、超流等量子现象具有密切的联系。在超冷原子气体中可以基于不同的角动量态实现一类新型的涡旋物质波干涉,有望用于测量体系的外部磁场、转动、粒子间相互作用和几何相位等物理量。实现涡旋物质波干涉的前提是在超冷原子气体中可控的制备和操控涡旋态。近年来携带角动量的拉盖尔-高斯光与冷原子相互作用研究的进展,为建立涡旋物质波干涉仪奠定了基础。   研究团队近年来对超冷原子气体的涡旋光场调控开展了研究,掌握了利用涡旋光场驱动双光子拉曼跃迁实现超冷原子涡旋态的制备、操控与测量方法,测量了自旋-角动量耦合超冷原子气体的量子相变[Physical Review Letters 122, 110402 (2019)]。 涡旋物质波干涉仪的实验构型   在前期工作的基础上,研究团队利用偏置磁场在铷87原子F=1超精细能级的三个磁子能级间产生较大的二阶塞曼频移。团队利用一对具有不同角动量的拉曼光束诱导双光子跃迁,获得干涉仪的第一个分束器,干涉仪的两臂具有不同的自旋和角动量(涡旋态);随后利用射频脉冲作为第二个分束器,在两个自旋态(对应分束器的两个输出端口)上都实现涡旋物质波的干涉。通过选择合适的拉曼光和射频脉冲的失谐量,确保原子只布居在两个磁子能级,产生无损耗的分束器。不同于线动量干涉产生的线向干涉条纹,实验上观察到角向干涉条纹。通过对干涉图样的分析,发现两自旋态上的干条纹具有反相位关系(π 相位差),该相位关系不受两涡旋态的角动量差、拉曼光的组成和超冷原子自由膨胀时间等实验参数的影响。提出了利用涡旋物质波干涉仪测量磁场的方案,并对磁场测量的灵敏度进行了评估,指出该方案可以测量有限大小的磁场,并且测量灵敏度不受原子数波动的影响。该工作为构建基于涡旋物质波干涉的新型量子传感器提供了实验基础。 两自旋态干涉条纹相位关系的实验测量   相关研究成果以“相位锁定的涡旋物质波干涉仪(Phase-locking matter-wave interferometer of vortex states)”为题,发表在学术期刊《npj Quantum Information》上。精密测量院博士生孔令冉为论文第一作者,特别研究助理高天佑和研究员江开军为通讯作者。   该工作获得科技部重点研发计划、国家自然科学基金、中科院国际团队以及湖北省创新群体项目等的资助。

涡旋浓缩仪相关的方案

  • Particle-laden Taylor-Couette流:高阶转变和径向局部波浪涡旋的证据
    我们扩展了在中性浮力颗粒悬浮的Taylor-Couette流中已知的流动转换,通过在半径比η = 0.917和长径比Γ = 21.67的几何形状中访问更高的悬浮雷诺数(Resusp ~ O(103))。通过流体可视化实验研究了几种颗粒体积分数(0 ≤ φ ≤ 0.40)下的流动转换,这些实验中流体由旋转的内缸驱动。尽管有效斜率更高,但我们观察到存在非对称的图案,例如旋涡,存在颗粒的情况下。我们实验的一项新发现是方位局部化的波动涡流,其特征在一些本来是轴对称的Taylor涡旋中存在波状。这种流动状态的存在表明,除了已经被确认的颗粒不稳定性效应外,它们还可以抑制不稳定性的增长。颗粒悬浮液中对应于高阶转换的流动拓扑似乎与单相流中观察到的拓扑相似。然而,一个关键区别是在更高颗粒负载下出现的第二个不协调频率的出现减少了,这可能对混沌的发生有影响。同时进行的扭矩测量使我们能够估计努塞尔数(Nuω)、Taylor数(Ta)和相对粘度(χe)之间的经验比例关系:Nuω∝Ta0.24χe 0.41。Ta的比例指数与颗粒负载无关。显然,颗粒不会触发在内外缸之间的角动量传递的性质上的定性变化。
  • EYELA在少量多样品浓缩实验中的高效浓缩解决方案
    EYELA试管浓缩可提供小试量多样品快速、高效、简单浓缩。首先EYELA试管浓缩可同时进行1-8位浓缩,每位的浓缩速度较旋转蒸发、氮气吹扫及离心浓缩高。其次试管浓缩在震荡作用下使样品形成漩涡状,在增大蒸发面积同时还促进溶液强烈混合,抑制溶液爆沸,蒸汽在到达冷凝管前依靠温风加热从而防止蒸汽的提前冷凝造成的溶剂管路残留及回流污染样品,从而可以大大提高浓缩效率。
  • 在一个双稳湍流涡旋火焰中,对间歇性动态的时间-频率定位
    本研究考察了一个双稳湍流旋转火焰中的复杂流场,其中火焰不规则地在离开的M形和附着的V形之间交替。流场由于火焰形状转换在不同的时间尺度上出现各种类型的间歇性动力学。为了正确识别、分离和时间上解析这些动态组分,通过将多维数据序列的最大重叠离散小波包变换(MODWPT)与常规瞬态POD相结合,开发了一种新的多分辨率proper orthogonal decomposition(MRPOD)方法。特别注意选择小波滤波器、分解水平和重构带宽以实现可变的频谱通带和足够的时间分辨率。当应用于双稳旋流火焰中高速三分量速度场测量的数据序列时,MRPOD能够隔离通常被合并为单个POD模式的频率组分,对于即使是弱的和高度间歇性的动力学,增强了空间/时间的一致性。由于改进的频谱纯度,一系列先前未知的动态被揭示出来,其中包括预旋涡核(PVC)和热声(TA)不稳定性等已被描述的不稳定性。特别是,在火焰形状转换期间,发现非周期切换模式只与先前确定的转移模式相耦合,在倒流和燃烧器进口附近产生显著的修改,这是一个已知会影响PVC增长率的区域。在M-V转换期间,TA振荡驱动反复的火焰再附着,最终稳定为V火焰。但是,持续高的TA振幅似乎并不一定预示着这种转换的开始。发现了PVC的更高阶谐波以及TA调制PVC动力学的证据,它们也表现出双峰行为:虽然保持其特征频率,但这些不稳定性在V-或M火焰期间才能发挥作用,且只能具有单螺旋或双螺旋结构。

涡旋浓缩仪相关的资料

涡旋浓缩仪相关的试剂

涡旋浓缩仪相关的论坛

  • 冲击试验机型号的涡旋式压缩机怎么更换?

    不同的冲击试验机型号方面,其配置也是有些区别的,其中,冲击试验机在更换涡旋是压缩机的时候需要特别注意下,如果更换不注意就会导致冲击试验机不能使用。  禁止冲击试验机在更换涡旋式压缩机时只从高压侧进行,如果只从高压侧进行,这时涡旋盘轴向密封会导致制冷剂存留在低压侧。这是排放冷剂时高压侧和低压侧需同时进行,维修冲击试验机更换涡旋式压缩机时。要注意的事项。在维修冲击试验机焊接作业时,在设备内部通入足够的氮气,可以防止铜管内壁生成氧化膜(氮气通往的时间要足够)。若要检验氮气的含量,可以在氮气的另一入口放置一点燃的香头或烟头,如香头熄灭,则说明系统内的空气都排空,这时才可以进行焊接操作。  为了防止冲击试验机在进行试验时,不会烧毁压缩机,必须使用真空泵来抽真空。而且禁止在更换压缩机或其它零部件时将压缩机作为真空泵来排空外机管路中的空气,维修冲击试验机由于涡旋式压缩机的使用要求较高。温馨提示:在维修冲击试验机系统在维修内收气时,禁止将系统内的压力降到真空状态,只可将系统内的压力料理在表压0.03MP以上,否则会导致压缩机吸入侧涡旋盘轴向密封形成真空,操作不当则会损坏压缩机。  不同的冲击试验机型号的压缩机的区别肯定是存在的,如果操作人员不能完整的更换的话,建议联系冲击试验机厂家进行更换。

  • 新能源专用水冷机涡旋式压缩机说明书

    新能源专用水冷机由于不同的型号以及不同的需求在压缩机的选择上面也是有一定的要求,其中使用比较多的有涡旋式压缩机,那么这种压缩机有什么特别之处么?  新能源专用水冷机涡旋式压缩机的运动机件表面多是呈曲面形状,这些曲面的加工及其检验均较复杂,制造需高精度的加工设备及精确的调心装配技术,因此制造成本较高。 压缩机其运动机件之间或运动机件与固定机件之间,常以保持一定的运动间隙来达到密封,气体通过间隙势必引起泄漏,这就限制了回转式压缩机难以达到较大的压缩比,因此,新能源专用水冷机大多数回转式压缩机多在空调工况下使用。  新能源专用水冷机采用涡旋压缩机的话,压缩机驱动动涡盘运动的偏心轴可以高速旋转,涡旋式压缩机体积小重量轻,动涡盘与主轴等运动部件的受力变化小,整机振动小。新能源专用水冷机采用涡旋式压缩机适应于变转速运动和变频调速技术,毕竟,涡旋压缩机整机噪声很低,有可靠和有效的密封性,其制冷系数不是随运行时间的增加而减小,而是略有提高,有着良好的工作特性。在热泵式空调系统中,特别表现在制热性能高、稳定性好、安全性高。  新能源专用水冷机涡旋式压缩机无余隙容积,能保持高容积效率运行,力矩变化小,平衡性高,振动小,运转平稳,从而操作简便,易于实现自动化,运动部件少、没有往复运动机构,结构简单、体积小、重量轻、零件少、可靠性高,寿命在20年以上。  新能源专用水冷机如果采用效率比较高的压缩机的话,就能很好的运行新能源汽车电池的测试工作了。

  • 想买个自动涡旋仪

    请问给位有用过或听说过自动涡旋仪吗?我想买个自动的,以前用那种手动的,最多只能涡旋4、5个,做实验最慢的就在涡旋了,所以这次想买个自动涡旋仪,求推荐品牌。

涡旋浓缩仪相关的耗材

  • 涡旋相位板
    涡旋相位板是一种光学厚度与旋转方位角成正比的纯相位衍射光学元件,入射平面波通过涡旋相位板的出射光束具有涡旋相位波前。涡旋相位板作为一种新型的衍射光学元件,已在光信息处理,光学微操作,生物医学,形貌测量,天文观测等诸多领域得到实际应用。目前,对涡旋相位板的研究已经发展为现代光学的一个重要领域。
  • 涡旋混合器
    涡旋混合器,主要用于在样品前处理时, 如液液萃取时,在标准品稀释,标准品添加时的两溶剂相之间的充分混合。对自动样品前处理来说,涡旋混合器是必不可少的辅助工具。
  • 脉冲式涡旋混合器
    热烈祝贺北京美同达科技有限公司成为美国VWR公司北方区授权总代理!即日起全线销售VWR International产品。更多新品优惠促销! 详细请致致电010-52457812/52457811/88482632! 脉冲式涡旋混合器专用于实验室玻璃砂细胞破碎操作,脉冲式的涡旋混合功能有效减少摩擦热能,高效破碎细胞或其他生物组织。脉冲式涡旋混合器一次能操作12个1.5毫升或者2毫升大小离心管。离心管架中心部分同时还可以用作其他容器的混合功能。该型号VWR脉冲式涡旋混合器配置有微处理数字控制系统,液晶显示屏及时显示混合转速和操作时间。每台VWR脉冲式涡旋混合器配有一个杯状的离心管混合架和一个7.3厘米直径的标准混合头。 Description VWR Catalog Number Electrical Speed Range/rpm Dimensions, W x D x H, cm Weight VWR MIXER PULSE VORTEX 230V US 12620-864 230V 50/60Hz, 75W 500-3000rpm 12.2Wx17.3Dx12.2H 5
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