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空气散热器
仪器信息网空气散热器专题为您提供2024年最新空气散热器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括空气散热器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的空气散热器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空气散热器相关的耗材配件、试剂标物,还有空气散热器相关的最新资讯、资料,以及空气散热器相关的解决方案。
空气散热器相关的方案
氦质谱检漏仪散热器检漏
上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340 成功应用于散热器检漏系统, 检漏系统采用喷氦法测试, 节省氦气, 测量精准, 智能自动. 依据散热器尺寸, 每次检测 2 - 4个产品, 单次检漏约1分钟. 实现散热器及其组件的泄漏测试.
汽车散热器管泄漏检测
问题/目标:生产散热器管的客户都需要使用泄漏检测系统。为了跟上每小时370套的生产速度,检测过程需要80 psig的检测压力和非常快的循环时间。
具有超高冷却能力的沸腾传热膜基散热器的低压压力控制解决方案
摘要:膜辅助相变散热器(MHS)作为一种新型高效冷却技术正逐渐成为研究热点,其中的真空压力和温度控制是有效实施MHS技术的关键因素,为此本文提出了相应的解决方案。解决方案的核心内容是同时为MHS工作液体提供准确的高压压力控制和为MHS沸腾蒸发提供低压真空度控制,另外解决方案还包含了MHS隔膜的渗透性测试方法和测试装置结构,包含了MHS冷却能力和传热系数测量装置。
上海伯东氦质谱检漏仪ASM 310 电厂汽轮机组检漏应用
汽轮机组真空系统检漏,由于体积大,管道复杂,不可见,检测难度很大。尤其是空冷机组,排汽管道直径大, 焊缝长,接口多,空冷散热器温度高,体积庞大,管束数量多, 翅片结构复杂,检测难度极大。汽轮机组真空系统检漏问题长期困扰着电厂的技术部门,传统所用的各种检漏方法均存在各种缺陷,达不到预期的效果,寻求一种好的检漏方法,以便在机组正常运行时对真空系统进行查漏及堵漏尤为重要。
卡尔费休水分仪加热进样测定助焊膏中的水分
助焊膏,广泛应用于钟表仪器、精密部件、医疗器械、不锈钢工艺品、餐具、移动通信、数码产品、空调和冰箱制冷设备、眼镜、刀具、汽车散热器及各类PCB板和BGA锡球的钎焊。本试验采用AKF-BT2020C卡尔费休水分测定仪,卡氏加热进样测定某种焊锡膏中的水分含量。
ATR/FTIR直接测定金属表面痕量污染物
轧制铝板上的碳氢化合物表面污染通常是由加工过程中用于控制摩擦的润滑剂引起的。在进行润滑处理的过程中,油残留物可能会残留下来,而在下游处理之前,油残留物的检测往往是至关重要的。对于散热器、冷凝器和蒸发器,铝上的油污染会影响正确的钎焊。当这种情况发生时,这些类型的制造部件容易发生泄漏。因此,需要一种不需要样品制备的快速评估铝污染的方法。
半导体热封盖带胶水的高效分散解决方案
通常采用分散机和搅拌机来分散热封层胶水,但是存在稳定性差,分散性不好等问题。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS超高压纳米均质机,分散热封层胶水的方法,并采用LISICO分散均质分析测试仪,利用低场核磁共振技术来测量悬浮液体系的驰豫时间,测试样品的稳定性。
北分瑞利:乙二醇含量分析
乙二醇俗名甘醇,用途广泛,可用来合成“涤纶”(的确良)等高分子化合物,还可用作薄膜、橡胶、增塑剂、干燥剂、刹车油等原料,又是常用的高沸点溶剂,其60%的水溶液的凝固点为-40℃,所以可用作冬季汽车散热器的防冻剂和飞机发动机的致冷剂。乙二醇也可用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的湿润剂。乙二醇经加热后产生的蒸气可用作舞台烟幕,乙二醇的硝酸酯是一种炸药。乙二醇是一种重要的化工原料,其主要用途是制造聚酯树脂和防冻剂。近年来中国、东南亚等地区的涤纶纤维和瓶用聚酯的需求量快速增长,乙二醇的需求量也随之大幅度上升。
高低温试验的判定标准是什么?都有哪些方法?
高低温试验的判定标准主要取决于试验过程中的温度范围和曝露持续时间。具体判定方法如下:1. 非散热样品和散热样品:在自然空气条件下进行试验,试验样品温度达到稳定后,表面最热点的温度仍高于周围大气温度5℃以上的称之为散热试验样品;等于或低于5℃以下的为非散热试验样品。在工作状态下试验时,当试验样品温度达到稳定后,凡温升小于5℃的亦称为非散热试验。
热脱附-气质联用法分析环境空气中的三氟三氯 乙烷
本文介绍使用了SCION 2350-2360型二级热脱附并结合SCION GC/SQ气质联用仪,测定空气中地5种挥发性有机物。实验结果可靠且线性良好,仪器运行稳定,灵敏度高,符合《HJ 644-2013环境空气中挥发性有机物的测定》要求。
热脱附-气质联用法分析环境空气中的三氯甲 烷
本文介绍使用了SCION 2350-2360型二级热脱附并结合SCION GC/SQ气质联用仪,测定空气中地5种挥发性有机物。实验结果可靠且线性良好,仪器运行稳定,灵敏度高,符合《HJ 644-2013环境空气中挥发性有机物的测定》要求。
热脱附-气质联用法分析环境空气中的三氯乙 烯
本文介绍使用了SCION 2350-2360型二级热脱附并结合SCION GC/SQ气质联用仪,测定空气中地5种挥发性有机物。实验结果可靠且线性良好,仪器运行稳定,灵敏度高,符合《HJ 644-2013环境空气中挥发性有机物的测定》要求。
高低温交变湿热试验箱对车辆水冷板测试的解决方案
近期大热的水冷板定义又确实蹭了一把新能源技术的人气,我们自己的宁王巨头乃至在行业内称为“用一块水冷板撬起充电电池技术创新”,伴随着新能源车动力锂电池的比能量和功率愈来愈高,充电电池充放电倍率比较大,充电电池热值也会跟着扩大。传统充电电池散热方法如冷却或是风冷式已无法符合要求,水冷式散热逐步形成热门的散热方法,水冷板的开发设计是电池pack集成设计的一个头等大事,在检测阶段高低温交变湿热试验箱也是在其中必不可少的检测机器,下面我们就来看看实验设备是怎样来验证车辆水冷板的安全性的。
热脱附-气质联用法分析环境空气中的一氟三氯 甲烷
本文介绍使用了SCION 2350-2360型二级热脱附并结合SCION GC/SQ气质联用仪,测定空气中地5种挥发性有机物。实验结果可靠且线性良好,仪器运行稳定,灵敏度高,符合《HJ 644-2013环境空气中挥发性有机物的测定》要求。
热脱附-气质联用法分析环境空气中的2,2,4-三 甲基戊 烷
本文介绍使用了SCION 2350-2360型二级热脱附并结合SCION GC/SQ气质联用仪,测定空气中地5种挥发性有机物。实验结果可靠且线性良好,仪器运行稳定,灵敏度高,符合《HJ 644-2013环境空气中挥发性有机物的测定》要求。
热脱附-气质联用法分析环境空气中的2,3,4-三 甲基戊 烷
本文介绍使用了SCION 2350-2360型二级热脱附并结合SCION GC/SQ气质联用仪,测定空气中地5种挥发性有机物。实验结果可靠且线性良好,仪器运行稳定,灵敏度高,符合《HJ 644-2013环境空气中挥发性有机物的测定》要求。
热脱附-气质联用法分析环境空气中的1,1,1-三 氯乙烷
本文介绍使用了SCION 2350-2360型二级热脱附并结合SCION GC/SQ气质联用仪,测定空气中地5种挥发性有机物。实验结果可靠且线性良好,仪器运行稳定,灵敏度高,符合《HJ 644-2013环境空气中挥发性有机物的测定》要求。
热脱附-气质联用法分析环境空气中的1,1,2-三 氯乙烷
本文介绍使用了SCION 2350-2360型二级热脱附并结合SCION GC/SQ气质联用仪,测定空气中地5种挥发性有机物。实验结果可靠且线性良好,仪器运行稳定,灵敏度高,符合《HJ 644-2013环境空气中挥发性有机物的测定》要求。
卓光仪器:GT50 电位滴定仪测定变压器油酸值
变压器油是石油的一种分馏产物,主要成分是烷烃,环烷族饱和烃和不饱和芳香烃化合物,作用为绝缘,散热冷却,消弧等。本试验通过GT50直接进样来测定变压器油的酸值。
电子制冷在线热脱附监测空气中的2,2,4-三甲基戊烷
使用吸附剂辅助电子制冷的在线热脱附,对环境空气样品进行在线采样、除水、浓缩,在成熟的热脱附二级解析技术基础上,建立了中心切割双柱气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID)以及气相色谱-双氢火焰离子化检测器(GC-FID/FID)测定环境空气中57种臭氧前体有机物的方法。研究了在线热脱附除水温度对高沸点组分响应值的影响,优化了质谱仪的扫描范围以及中心切割的压力和时间。在优化的仪器参数下,考察了做完高浓度样品后系统的残留、长时间采样对组分峰形的影响以及方法的线性范围、准确度和精密度。结果表明,57种臭氧前体物浓度范围在6.25nmol/mol~37.5nmol/mol范围内线性关系良好,线性相关系数都在0.995以上;对37.5nmol/mol和20nmol/mol的标准气体重复八次进样,相对标准偏差在5%以内;而且做完高浓度样品后系统基本没有残留,采样时间对峰形也基本没有影响。表明方法稳定性良好,抗干扰能力强,所需设备简单,运行维护成本低,而且在线热脱附的样品重叠处理功能和双柱中心切割技术可以保证采样时间为40min时采集、浓缩、分析一个样品的时间在1小时以内,能很好地监测环境空气中57种臭氧前体有机物。
电子制冷在线热脱附监测环境空气中的1,2,4-三甲基苯
使用吸附剂辅助电子制冷的在线热脱附,对环境空气样品进行在线采样、除水、浓缩,在成熟的热脱附二级解析技术基础上,建立了中心切割双柱气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID)以及气相色谱-双氢火焰离子化检测器(GC-FID/FID)测定环境空气中57种臭氧前体有机物的方法。研究了在线热脱附除水温度对高沸点组分响应值的影响,优化了质谱仪的扫描范围以及中心切割的压力和时间。在优化的仪器参数下,考察了做完高浓度样品后系统的残留、长时间采样对组分峰形的影响以及方法的线性范围、准确度和精密度。结果表明,57种臭氧前体物浓度范围在6.25nmol/mol~37.5nmol/mol范围内线性关系良好,线性相关系数都在0.995以上;对37.5nmol/mol和20nmol/mol的标准气体重复八次进样,相对标准偏差在5%以内;而且做完高浓度样品后系统基本没有残留,采样时间对峰形也基本没有影响。表明方法稳定性良好,抗干扰能力强,所需设备简单,运行维护成本低,而且在线热脱附的样品重叠处理功能和双柱中心切割技术可以保证采样时间为40min时采集、浓缩、分析一个样品的时间在1小时以内,能很好地监测环境空气中57种臭氧前体有机物。
电子制冷在线热脱附监测环境空气中的1,3,5-三甲基苯
使用吸附剂辅助电子制冷的在线热脱附,对环境空气样品进行在线采样、除水、浓缩,在成熟的热脱附二级解析技术基础上,建立了中心切割双柱气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID)以及气相色谱-双氢火焰离子化检测器(GC-FID/FID)测定环境空气中57种臭氧前体有机物的方法。研究了在线热脱附除水温度对高沸点组分响应值的影响,优化了质谱仪的扫描范围以及中心切割的压力和时间。在优化的仪器参数下,考察了做完高浓度样品后系统的残留、长时间采样对组分峰形的影响以及方法的线性范围、准确度和精密度。结果表明,57种臭氧前体物浓度范围在6.25nmol/mol~37.5nmol/mol范围内线性关系良好,线性相关系数都在0.995以上;对37.5nmol/mol和20nmol/mol的标准气体重复八次进样,相对标准偏差在5%以内;而且做完高浓度样品后系统基本没有残留,采样时间对峰形也基本没有影响。表明方法稳定性良好,抗干扰能力强,所需设备简单,运行维护成本低,而且在线热脱附的样品重叠处理功能和双柱中心切割技术可以保证采样时间为40min时采集、浓缩、分析一个样品的时间在1小时以内,能很好地监测环境空气中57种臭氧前体有机物。
电子制冷在线热脱附监测环境空气中的1,2,3-三甲基苯
使用吸附剂辅助电子制冷的在线热脱附,对环境空气样品进行在线采样、除水、浓缩,在成熟的热脱附二级解析技术基础上,建立了中心切割双柱气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID)以及气相色谱-双氢火焰离子化检测器(GC-FID/FID)测定环境空气中57种臭氧前体有机物的方法。研究了在线热脱附除水温度对高沸点组分响应值的影响,优化了质谱仪的扫描范围以及中心切割的压力和时间。在优化的仪器参数下,考察了做完高浓度样品后系统的残留、长时间采样对组分峰形的影响以及方法的线性范围、准确度和精密度。结果表明,57种臭氧前体物浓度范围在6.25nmol/mol~37.5nmol/mol范围内线性关系良好,线性相关系数都在0.995以上;对37.5nmol/mol和20nmol/mol的标准气体重复八次进样,相对标准偏差在5%以内;而且做完高浓度样品后系统基本没有残留,采样时间对峰形也基本没有影响。表明方法稳定性良好,抗干扰能力强,所需设备简单,运行维护成本低,而且在线热脱附的样品重叠处理功能和双柱中心切割技术可以保证采样时间为40min时采集、浓缩、分析一个样品的时间在1小时以内,能很好地监测环境空气中57种臭氧前体有机物。
电子制冷在线热脱附监测空气中的2,3,4-三甲基戊烷
使用吸附剂辅助电子制冷的在线热脱附,对环境空气样品进行在线采样、除水、浓缩,在成熟的热脱附二级解析技术基础上,建立了中心切割双柱气相色谱-质谱/氢火焰离子化检测器(GC-MS/FID)以及气相色谱-双氢火焰离子化检测器(GC-FID/FID)测定环境空气中57种臭氧前体有机物的方法。研究了在线热脱附除水温度对高沸点组分响应值的影响,优化了质谱仪的扫描范围以及中心切割的压力和时间。在优化的仪器参数下,考察了做完高浓度样品后系统的残留、长时间采样对组分峰形的影响以及方法的线性范围、准确度和精密度。结果表明,57种臭氧前体物浓度范围在6.25nmol/mol~37.5nmol/mol范围内线性关系良好,线性相关系数都在0.995以上;对37.5nmol/mol和20nmol/mol的标准气体重复八次进样,相对标准偏差在5%以内;而且做完高浓度样品后系统基本没有残留,采样时间对峰形也基本没有影响。表明方法稳定性良好,抗干扰能力强,所需设备简单,运行维护成本低,而且在线热脱附的样品重叠处理功能和双柱中心切割技术可以保证采样时间为40min时采集、浓缩、分析一个样品的时间在1小时以内,能很好地监测环境空气中57种臭氧前体有机物。
冷热冲击试验箱做氢能物理性破坏测试实验
冷热冲击试验箱适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。在使用过程中发生超低温故障报警的话,需要我们及时面对,检查冲击试验箱压缩机压力是否正常,检查房间内温度是否过高,是否在28℃以下,同时检查冷凝器是否有被异物遮挡,避免防碍散热。
热脱附- 气质联用法测定环境空气中的挥发性有机物三氯乙烯
本文采用热脱附- 气质联用法(TD-GC/MS)测定环境空气中的35种挥发性有机污染物。该方法操作简单,灵敏度高、能够满足环境空气中痕量VOCs 的分析检测。
热脱附- 气质联用法测定环境空气中的挥发性有机物1,2,4-三氯苯
本文采用热脱附- 气质联用法(TD-GC/MS)测定环境空气中的35种挥发性有机污染物。该方法操作简单,灵敏度高、能够满足环境空气中痕量VOCs 的分析检测。
热脱附- 气质联用法测定环境空气中的挥发性有机物三氯甲烷
本文采用热脱附- 气质联用法(TD-GC/MS)测定环境空气中的35种挥发性有机污染物。该方法操作简单,灵敏度高、能够满足环境空气中痕量VOCs 的分析检测。
热脱附- 气质联用法测定环境空气中的挥发性有机物1,2,4- 三氯苯
本文采用热脱附- 气质联用法(TD-GC/MS)测定环境空气中的35种挥发性有机污染物。该方法操作简单,灵敏度高、能够满足环境空气中痕量VOCs 的分析检测。
帐篷面料透湿性与涂层厚度检测方法
帐篷的居住舒适程度很大程度上取决于面料的透湿性,又称水蒸气渗透性。居于帐篷内部,人体汗液散发机理主要由两种渠道。气态的汗气通过服装和帐篷面料的孔隙直径扩散至大气中,液态的汗液通过服装纤维的吸湿和毛细作用传输至服装表面,再以水蒸气的形式透过帐篷面料扩散至外界空气中。具有良好透湿性的帐篷面料能有效调节人体产热和散热的热平衡,带来舒适感。反之,汗液会积聚或冷凝在体表和服装之间而使人感觉粘湿和闷热。当帐外温度较低、帐内温度偏高时,人体散发的热气在帐外冷空气的作用下会在帐篷内壁凝结成水珠。水珠会顺着帐篷内壁流下打湿睡袋,影响居住的舒适性。
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