高温热机

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高温热机相关的厂商

  • 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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  • 东莞市永淦节能科技有限公司于2002年在福建福州正式创建,2007年迁至广东东莞,是中国最早专注于研发、生产和销售高温热泵的专业厂商和 系统解决方案供应商之一。 公司以市场为导向、研发为基础、技术为根本、服务为宗旨、团队为纽带、感恩为精神。打造永淦人在空气能高温热泵领域独特的企业文化,为我们的客户和合作伙伴提供先进成熟的技术、高效稳定的设备、完美的优化方案、温馨周到的服务。 公司先后开发了空气能高温热泵系列产品,主要有以下四大系列: 1.空气能高温热泵烘干机组系列产品 2.高效热泵除湿烘干机组系列产品 3.印刷烘干机组系列产品 4.空气能热泵蒸汽机组系列产品 公司紧跟市场的需求,研发适销对路的产品。采用先进的管理模式,制造优良的产品。采用先进的产出设备,保证产品的品质。采用物联网系统,实现对客户的服务承诺。和谐人性的团队管理理念,实现对每位员工不断成长的梦想。将永淦打造成在高温热泵行业受客户、合作伙伴、竞争对手值得尊敬的企业。
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  • 400-860-5168转4792
    星耀(洛阳)高温技术有限公司是一家专业从事耐火材料高温检测设备及中小型高中温电炉研制、生产和销售的高新技术企业。产品广泛应用于冶金、陶瓷、建材、机械、化工等复合材料行业。
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高温热机相关的仪器

  • 仪器介绍大体积&高温热机械分析(TMA)(室温至2000°C)TMA96热机械分析仪的垂直设计可以在非常低的负载量下工作,而使样品不承受任何压力。TMA96的位移传感器是高精确的。它能检测出大样品位移的微小变化。TMA96热机械分析仪的传感器用的是电磁波系统,可以自动控制作用在样品上的作用力,至1.5 N。通过增加上盘的重量来增加作用力。电脑可以校准调整和作用力的自动控制。技术参数96 LineTMA模块的温度测量范围(°C)amb/1600, amb/1750, amb/2100坩埚容积(μl)n/a样品尺寸(mm)L=50 D:18 (15 recommended)分辨率 1,6nmRMS噪音 10 nm特定RMS噪音0,2 . 10-6测量范围+/-6 mm技术特点TMA96热机械分析仪使用的是’球头压缩’型探针氧化铝型探针温度是室温至1750°C;石墨探针超过1750°C。
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  • 仪器简介: 法国塞塔拉姆(SETARAM)公司是世界上著名热分析仪和量热仪的专业研究生产厂家。在四十多年的发展过程中,公司不断研发生产客户定制的分析仪 器,保证客户应用的最大利益,其产品在高温,如航空航天、核工业、陶瓷、冶金等领域,生命科学和制药研究方面,过程安全如预测逃生时间,能源开发利用如燃 气水合物和钻井泥浆的应用上一直处于世界最领先的地位。 SETSYS Evolution是Setaram公司近年来的精心之作,作为公司旗舰产品,Setsys Evolution的设计以研究者的多方面实际需求出发,追求最高的仪器性能,是其他型号、其他品牌同类产品所无法比拟的,更具备很多其他仪器无法实现的 独有优势。而基于塞塔拉姆公司SETSYS Evolution平台的高端热机械分析仪,实现材料的膨胀、收缩、拉伸、三点弯曲、穿刺、线膨胀、体膨胀等的定量测试。仪器具有温度拓展功能,最高工作 温度可达2400度。模块化设计可实现TMA和STA同步热分析功能的相互切换,具有举世无双的灵活性和扩展性。 技术参数: 温度范围:-150 ~ 1000℃ /1600℃/1750℃/2400℃升降温速率:0 ~ 100K/min ΔL 分辨率:0.2nm噪音:5nm负载力:0 ~ 3.5N样品长度:0 mm ~ 20 mm 样品直径:最大 10 mm测试范围:+/-2mm 主要特点:*热机械分析仪(TMA)使用的位移传感器具有结构、性能稳固,精确度高。它可以探测到0.01微米的尺寸变化。*传感器的标定和载荷的控制都有电脑完成。*用户可根据不同的使用目的,选用不同的探头与TMA传感器进行配套。探头可分为:压缩探头、渗透探头、三点弯曲探头、弯曲探头和体积-膨胀探头等。*热机械分析仪(TMA)用于在温度变化时通过对某一试样施加恒定机械力来对材料线性膨胀(线膨胀系数)、玻璃化转变,还原及形成网状结构过程和材料的软化点测试。其他的恒力试验包括穿刺测量、弯曲测量、拉伸测量、收缩测量、 体膨胀测量。*能够简单迅速地测量样品因温度、时间和外加力的作用而产生的变化(延展、收缩、移动等等)。*应用领域:薄膜光纤,陶瓷烧结以及合金热分析等
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  • 仪器简介: 基于塞塔拉姆公司SETSYS Evolution平台的高端热机械分析仪TMA,实现材料的膨胀、收缩、拉伸、三点弯曲、穿刺、线膨胀、体膨胀等的定量测试。仪器具有温度拓展功能,最 高工作温度可达2400度。模块化设计可实现TMA和STA同步热分析功能的相互切换,灵活性和扩展性强。应用领域: 航空航天、核工业、陶瓷、冶金等领域 生命科学和制药研究方面 过程安全如预测逃生时间 能源开发利用如燃气水合物和钻井泥浆的应用 薄膜光纤,陶瓷烧结以及合金热分析等 对材料线性膨胀(线膨胀系数)、玻璃化转变,还原及形成网状结构过程和材料的软化点测试。技术参数:温 度 范 围: -150 ~ 1000℃ /1600℃/1750℃/2400℃升降温速率: 0 ~ 100℃/min分辨率: 0.2nm (形变量分辨率)形变量噪音: 5nm负 载 力: 0 ~ 3.5N 可控制样 品 长度: 0 mm ~ 20 mm样 品 直 径: 最 大 10 mm测 试 范 围: +/-2mm主要特点:*热机械分析仪(TMA)的位移传感器可探测到0.01微米的尺寸变化*全程电脑操控*多传感器探头选择:压缩探头、渗透探头、三点弯曲探头、弯曲探头和体积-膨胀探头等。*包括穿刺测量、弯曲测量、拉伸测量、收缩测量、 体膨胀测量。*能够简单迅速地测量样品因温度、时间和外加力的作用而产生的变化(延展、收缩、移动等等)。
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高温热机相关的资讯

  • 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!
  • 原位拉曼光谱定量探测深海高温热液喷口流体获新突破
    p  近日,中国科学院海洋大科学研究中心研究员阎军团队、李超伦团队在深海热液系统原位拉曼光谱定量探测研究中获得进展,基于自主研发的深海原位激光拉曼光谱探测系统(Raman insertion probe-RiP)对冲绳海槽中部热液区的高温热液流体进行了原位拉曼光谱定量探测,在国际上首次获得高温热液流体中溶解二氧化碳及硫酸根离子的原位浓度。相关研究成果以封面论文的形式,发表在Geochemistry,Geophysics,Geosystems上。/pp  深海热液系统作为20世纪地球科学重大发现,沟通了不同圈层之间的物质能量交换。近年来,高温热液喷口流体理化性质及其对大洋环境影响已成为热液活动新的研究热点。温度、压力变化以及海水混入的影响会明显改变热液喷口流体的化学成分或浓度,尽管科学家使用保真取样方法进行实验室分析取得了较为贴近的数据,但由于取样方法的限制而一直无法获取高温热液喷口内流体的准确样本,造成分析数据与实际仍有明显差异。研究团队攻克了光学镜头耐高温和高浓度颗粒附着对光学系统的影响等国际技术难题,成功研制了国际首台耐高温(450℃)的热液流体拉曼光谱探针-RiP(Xin Zhang et al.,DSR-I, 2017)。该系统自2015年以来依托“科学”号科考船和“发现”号深海缆控潜器(ROV)对马努斯热液区、冲绳海槽热液区的高温热液喷口进行了原位拉曼光谱探测,采集到大量原位光谱数据。/pp  该研究基于2016年“科学”号热液冷泉综合航次获得的冲绳海槽中部热液区三个高温热液喷口流体的原位拉曼光谱(最高273℃),结合实验室内大量高温模拟实验建立的CO2、SO42-的拉曼光谱定量分析模型(Lianfu Li, Xin Zhang*, et al., Applied Spectroscopy, 2018 Shichuan Xi, Xin Zhang*, et al.,Applied Spectroscopy, 2018),成功确定了冲绳海槽中部热液喷口流体中CO2、SO42-的浓度(Lianfu Li, Xin Zhang*, et al.,G-cubed, 2018)。研究发现,硫酸根含量作为海水混入程度的指标,在所测高温热液流体中的含量几乎为零,证明原位拉曼探测系统采集的热液流体中并未发生海水混入,即所测样本代表原始的热液流体喷出物。通过对比ROV在同一热液喷口保压取样方法测量的二氧化碳浓度发现,原位测量的浓度可高出保压取样实验室测试浓度的三倍以上。基于该成果可以认为热液活动对全球碳循环以及气候变化的影响很有可能被大大低估。该研究对于推动原位光谱探测技术在深海极端环境下的应用具有重要意义,有助于重新认识热液活动对全球海洋环境的影响。/pp  该研究得到了国家自然科学基金、中科院海洋先导专项、中科院前沿科学重点研究项目的资助。博士研究生李连福为论文第一作者,研究员张鑫为通讯作者。/pp  论文链接/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/19da6824-497c-4fb2-9d20-5fe1a3483365.jpg" title="W020180803573736486382.jpg"//pp style="text-align: center "原位拉曼光谱数据获得的二氧化碳、硫酸根离子浓度数据与传统保压方式获得的数据对比/pp style="text-align: center "(红色符号代表二氧化碳,黑色符号代表硫酸根)/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/9f6f2c0d-ba2c-411d-8b06-829b5dd26482.jpg" title="W020180803573560140519.png"//pp style="text-align: center "刊物封面/p
  • 岛津|高温热流差热分析仪DTA-50性能规格介绍
    p style="text-align: center "strong高温(环境温度到1500℃)热流差热分析仪span style="color: rgb(255, 0, 0) "DTA-50/span/strong/pp style="text-indent: 2em "该款DTA采用了哑铃型探测器。温度控制器、气体流量调节器和传输接口均已合并在一个细长的、173毫米宽的机身中。同时包括了span style="color: rgb(255, 0, 0) "高温DSC功能/span。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img title="1-1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/1823f87c-0693-4cf8-b9fb-3f6f2131c95d.jpg"//ppspan style="color: rgb(31, 73, 125) "· 温度范围:室温至1500℃/span/ppspan style="color: rgb(31, 73, 125) "· 测量范围:± 0.2至± 1000μV(± 0.2mW)/span/ppspan style="color: rgb(31, 73, 125) "· 加热速率:0至+50℃/min/span/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(32, 88, 103) "高温热流DTA,具备定量量热测试快速响应和高灵敏精度控温高温DSC快速氛围净化的典型功能。/span/p

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高温热机相关的资料

高温热机相关的论坛

  • 【求助】求教高温热台知识

    各位大侠们好!本人由于工作方面的需要想了解一下高温热台的工作原理极其使用方法等问题,如果采购高温热台应该注意哪些技术指标,使用高温热台会对显微镜产生什么样的影响?现有高温热台厂家中,哪些比较优质?谢谢!再次表示感谢!

  • 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

高温热机相关的耗材

  • 快速测温热电偶
    快速测温热电偶一、快速测温热电偶用途和工作原理快速测温热电偶用于测量钢水、铁水及其他高温熔融金属的温度,属消耗式热电偶。它的工作原理是根据金属的热电效应,利用热电偶两端所产生的热电势测量钢水、铁水及高温熔融金属的温度。二、快速测温热电偶的结构快速测温热电偶主要由测温偶头与大纸管构成。偶头主要有正负偶丝焊接在补偿导线上,补偿导线穿嵌在支架上,支架外套有小纸管,偶丝以石英支撑和保护。外装有防渣帽,全部零组件集中装入泥头中并以耐火填充剂粘合成一整体,而不可拆卸,故为一次性使用。三、快速测温热电偶的使用方法1、根据测量的对象和范围,选择不同型号的热电偶和适当长度的保护纸管及适用的测温杆。2、把快速热电偶套装在测温杆杆上并插紧,使二次仪表指针(或数显器)回零,这时说明接触良好,可以进行测量。3、快速热电偶插入高温熔融金属的深度约100mm为宜,测量时不要测到炉壁或渣子上,做到:快、稳、准,当二次仪表得到结果时,应立即提杆,快速热电偶在高温熔融金属中浸渍时间不得超过5秒,否则易烧坏测温杆。4、测温杆从高温熔融金属内提出后,取下使用过的热电偶,并装上新的,停顿几分钟,准备下次测量。不得连测连拆,否则会造成测量不准确和易损坏测温杆。
  • 恒温热流干燥样品管架MA7900
    恒温热流干燥样品管架型号MA7900 MA7900系列恒温热流干燥样品管架 恒温热流干燥样品管架可同时放置12支样品管,支持各类需要使用玻璃或者石英样品管仪器。它带有热气吹扫风干功能,能快速将洗净的样品管吹干,方便循环使用,适用于大量样品连续测试时的辅助装备。
  • Digi-Sense 热电偶高温探头
    Digi-Sense 热电偶高温探头可在任何环境中多次弯曲的高温热电偶探头按两倍于护套直径,围绕管直径弯曲探头,轻松确定管的温度适合要求精确读数的工业环境响应时间:0.85 秒或更长时间“K”型和“J”型探头配有 ICONEL 600 护套“T”型探头配有 316 不锈钢护套带不锈钢强化层的玻璃纤维绝缘电缆每个探头均带有经过颜色编码的 ANSI 迷你接头:J 型黑色、K 型黄色、T 型蓝色、E 型紫色。可应要求提供此产品定制设计或修改注:温度范围仅针对探头尖端而言。如果探头的额定温度高于手柄,那么手柄材料可能会受到影响,具体情况取决于暴露时间、应用和手柄材料。ABS 手柄的额定温度为 220°F (104°C);PVC 手柄的额定温度为 200°F (93°C);不锈钢手柄的额定温度为 450°F (232°C);迷你接头的额定温度为 392°F (200°C)。Digi-Sense 热电偶高温探头订购信息
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