高温高切粘定仪

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高温高切粘定仪相关的厂商

  • 山东金石高温材料有限公司始创于1990年,公司位于耐火材料产业基地-山东淄博,是国内首批专业陶瓷纤维产品生产企业。金石公司秉承“品质如金石,服务至精诚”的发展理念,历经20余年公司已拥有先进成套的设备工艺、过硬的产品质量、充足的货源保障、完善的销售及售后服务体系使金石成为业内当之无愧的龙头企业。20余年以来,金石公司为钢铁、冶金、石油、化工、机械、制造、陶瓷、建材、航空等行业高温窑炉(600-2200℃)用户,提供一站式解决方案。本公司已通过ISO国际9001质量体系认证,产品达到国内高水平,并拥有多项专利,产品畅销全国,并出口至美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、沙特、阿联酋、印尼等30多个国家和地区。公司生产装备完善,产品质量体系严格执行欧洲标准,产品全部采用国家标准一级原料生产,确保了产品的保温效果和使用寿命,公司拥有美国进口智能BW-Ⅱ型陶瓷纤维毯生产线2条,CBC-Ⅱ型陶瓷纤维双面针刺甩丝毯生产线6条,陶瓷纤维纸生产线1条,陶瓷纤维板湿法生产线1条,日产可达160吨,公司生产标准型(STD)、高纯型(HP)、高铝型(HA)、含锆型(ZA)陶瓷纤维毯、纤维模块、折叠块、纤维板、纤维纸、纤维棉和陶瓷纤维纺织品、异形件、喷涂料等多种产品;可提供600°C—2200°C温度区间的各种陶瓷纤维产品、烧砖隧道窑平吊顶和各类工业窑炉保温改造工程的咨询、设计、施工服务。我公司深知,用户要求千条万条,归纳起来有四条:质量可靠、交货及时、价格合理、服务周到。我们以此为基础,以创造精品,服务社会为企业发展的核心理念,竭诚与国内外朋友合作,共谋大业。
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  • 河南安迪高温制品有限公司是河南省重点高新技术企业。产品规格型号:一、二硅化钼电热元件 1700℃和1800℃,U型、W型,Ф3-Ф24的各种规格及异型产品。二、碳化硅电热元件 直棒型、U型、W型,Ф8-Ф55的各种规格。三、刚玉陶瓷制品 刚玉管、刚玉热电偶保护管、刚玉坩埚、刚玉舟、氧化锆坩埚等。四、高温箱式炉、马弗炉、管式炉,其它规格的炉可根据客户要求订制。
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  • 济南盛阳高温材料有限公司是一家在高温材料产业内多元化发展的高新技术企业。盛阳高温在济南高新区、淄博各拥有一个现代化的生产基地,生产陶瓷纤维、耐火棉、高温吊顶模块、陶瓷纤维纸、高温浇注料、陶瓷纤维毯等产品,年生产能力达到10000吨,是墙体材料协会指定大型试点企业之一。盛阳高温在平顶隧道窑、冶金装置、石油化工工艺、建材窑炉、有色金属、高温防护、新材料、航天科技、电厂节能和超高温技术等领域的研发一直处于国内外先进水平,绝大部分已形成了具有竞争实力的规模产业。
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高温高切粘定仪相关的仪器

  • 1979年发展的多个专利,TBS成为世界首个高剪切粘度仪,由于创新的测量技术、强大的设计和显著操作升级,TBS至今还是高温高剪粘度仪的仲裁法的仪器。两种可选的自动模式、恒定的温度控制、12级马达可以方便的调整剪切速率、快速的冲洗置换样品、全部计算机控制的全自动校正、进样和报告数据。 测试参数:尺寸(W x D x H) 粘度计:18 x 30.5 x 35.5 cm 控制箱:46 x 46 x 15 cm 全自动进样器:46 x 51 x 61 cm 重量粘度计:15.5Kg 控制箱:9Kg 全自动进样器:25.4KG电压220-240V频率50/60 Hz 样品量推荐50ml样品测试时间每个样品大约5-7分钟操作温度恒温控制:40°C to 200°C (± 0.1°C) 剪切速率最低为50000s-1 ,最高可达7000000s-112级转速(800-8000)安全过温保护可编程温度限定CE运输重量手动系统:68Kg自动系统:72.5Kg运输尺寸手动系统:61 x 81 x 89 cm 自动系统:61 x 81 x 127 cm
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  • 仪器简介:CANNON公司推出新一代高温高剪切动力粘度测定仪-HTHS SERIAL II. 该仪器在原高温高剪切动力粘度测定仪的基础上带对仪器安全,性能和使用方便性方面都重新作了设计.新的CANNON高温高剪切(HTHS)毛细管粘度计用来测定发动机润滑油和其它油在高温高剪切条件下的粘度.HTHS SERIAL II测量条件为150℃和1.4X106S-1,符合ASTM D5481和中国标准SH/T0703-2001的所有精度要求.样品被注入粘度测量单元后,在一定的压力下流经一个很小的玻璃毛细管,以获得期望的剪切率.HTHS监测每个试验并显示测量结果.数据可以用新的高剪切粘度计算软件(WINDOWS版)来进行分析.分析的结果可以储存,显示和打印.技术参数:1.符合试验方法:ASTM D5481, SAE J300, SH/T0703-2001主要特点:1.测试量:每小时15~20个样品2.高重复行和再现性3.可以设定不同的温度和剪切率4.进样阀安全开关和超温断路保护,无转动部件,低故障率,维护成本低5.WINDOWS版本HTHS高剪切粘度计算软件
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  • 仪器简介:CANNON公司推出新一代高温高剪切动力粘度测定仪-HTHS SERIAL II. 该仪器在原高温高剪切动力粘度测定仪的基础上带对仪器安全,性能和使用方便性方面都重新作了设计. 新的CANNON高温高剪切(HTHS)毛细管粘度计用来测定发动机润滑油和其它油在高温高剪切条件下的粘度.HTHS SERIAL II测量条件为150℃和1.4X106S-1,符合ASTM D5481和中国标准SH/T0703-2001的所有精度要求. 样品被注入粘度测量单元后,在一定的压力下流经一个很小的玻璃毛细管,以获得期望的剪切率.HTHS监测每个试验并显示测量结果.数据可以用新的高剪切粘度计算软件(WINDOWS版)来进行分析.分析的结果可以储存,显示和打印. 技术参数:1.符合试验方法:ASTM D5481, SAE J300, SH/T0703-2001 主要特点:1.测试量:每小时15~20个样品 2.高重复行和再现性 3.可以设定不同的温度和剪切率 4.进样阀安全开关和超温断路保护,无转动部件,低故障率,维护成本低 5.WINDOWS版本HTHS高剪切粘度计算软件
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高温高切粘定仪相关的资讯

  • 兰州化物所高熵合金基高温太阳能光谱选择性吸收涂层研究获进展
    高熵合金通常被定义为含有5个以上主元素的固溶体,并且每个元素的摩尔比为5~35%,具有优异的力学、耐高温、耐磨、耐蚀、抗辐照等性能,在较多领域展现出发展潜力。中国科学院兰州化学物理研究所环境材料与生态化学研究发展中心副研究员高祥虎、研究员刘刚带领的科研团队,通过组分调控、构型熵优化和结构设计,制备出系列高熵合金基高温太阳能光谱选择性吸收涂层。  前期,研究人员设计出一种由红外反射层铝、高熵合金氮化物、高熵合金氮氧化物和二氧化硅组成的彩色太阳能光谱选择性吸收涂层,其吸收率可达93.5%,发射率低于10%。研究人员发现,单层高熵合金氮化物陶瓷具有良好的本征吸收特性,因此制备出结构简单的涂层。以高熵合金氮化物作为吸收层,SiO2或Si3N4作为减反射层得到的涂层吸收率可达92.8%,发射率低于7%,并可在650°C的真空条件下稳定300小时。  近期,为进一步提升涂层吸收能力,研究人员选用不锈钢作为基底,低氮含量高熵合金薄膜作为主吸收层,高氮含量高熵合金薄膜作为消光干涉层,SiO2、Si3N4、Al2O3作为减反射层,形成了从基底到表面光学常数逐渐递减的结构(图1)。研究通过光学设计软件(CODE)进行优化,利用反应磁控溅射的方法制备,提高了制备效率。涂层吸收率可达96%,热发射率被抑制到低于10%。研究人员通过时域有限差分法(FDTD)研究了涂层光吸收机制。长期热稳定性研究表明,高熵合金氮化物吸收涂层在600°C真空条件下,退火168小时后仍保持良好的光学性能;计算涂层在不同工作温度和聚光比的光热转化效率发现,当工作温度为550°C、聚光比为100时,涂层的光热转化效率可达90.1%。该图层显示出优异的光热转换效率和热稳定性(图2)。  研究人员将吸收涂层沉积在不同基底材料上制备的涂层依然保持优异的光学性能,并在铝箔上实现了涂层的大规模制备。对不同入射角的吸收谱图研究发现,吸收涂层在入射光角度为0-60°的范围内具有良好的吸收率。研究人员模拟太阳光对吸收器表面进行照射,在太阳光照射下,涂层表面的温度超过100℃,表明该材料在界面水蒸发研究领域具有重要应用价值。  相关研究成果发表在Journal of Materials Chemistry A、Solar RRL、Journal of Materiomics上。上述工作开发出兼具优异光学性能和耐高温性能的高温太阳能光谱选择性吸收涂层,拓展了高熵合金在新能源材料领域的功能应用。研究工作得到中科院青年创新促进会、中科院科技服务网络计划区域重点项目和甘肃省重大科技项目的支持。图1.光学模拟结合磁控溅射方法制备太阳能光谱选择性吸收涂层图2.光谱选择性吸收机制和热稳定性研究
  • 大连化物所实现高温稳定的铜基催化剂的研制
    近日,大连化物所碳资源小分子与氢能利用创新特区研究组(DNL19T3)孙剑研究员、俞佳枫副研究员团队,与日本富山大学Noritatsu Tsubaki教授、我所电镜技术研究组(DNL2002)刘岳峰副研究员等人合作,成功构建了800℃高温稳定的铜基多相催化剂。合作团队结合磁控溅射(Sputtering,SP)和火焰喷射(Flame spray pyrolysis,FSP)两种负载型催化剂制备新技术,分别对金属铜的电子结构和TiO2载体的可还原性进行重构,首次在较低温条件下构建了非贵金属铜基催化剂上经典的金属载体强相互作用(Strong metal-support interaction, SMSI),进而实现了耐水耐高温铜催化剂的可控制备。  长期以来,铜基催化剂因其廉价和高活性而被广泛应用于多种工业催化反应中。但受限于较低的塔曼温度,铜纳米颗粒极易在300℃以上烧结聚集而导致失活,严重限制了其高温应用。因此,构建可稳定铜颗粒的保护层,从根本上限制其聚集长大是解决这一问题的关键技术之一。然而,金属铜的功函数较低,且对氢气活化能力较弱,很难诱导载体物种向其表面迁移形成包裹,无法像传统贵金属一样在温和条件下形成金属载体强相互作用。  本工作中,合作团队通过利用自主开发的SP技术,改变了Cu的外围电子环境,同时采用FSP技术,增加了氧化物中晶格氧无序度,分别促进电子转移和载体还原,实现了在300℃较温和条件下即可形成SMSI。研究发现,在高温(550-800℃)CO2加氢(逆水气变换)反应条件下,该铜基多相催化剂可连续稳定运行700小时,且未见颗粒长大。本工作实现了铜催化剂上SMSI的构筑和调控,阐明了催化剂表界面上的反应过程和催化机理,为提高铜基催化剂的水热稳定性提供了全新策略,有望进一步拓宽铜基催化剂的高温应用领域。  近年来,孙剑团队在CO2加氢和先进纳米催化材料的制备和新应用方面取得了系列成果,采用SP技术(Sci. Adv.,2018;ACS Catal.,2014)和FSP技术(ACS Catal.,2020;Chem. Sci.,2018;Chem. Comm.,2021;Appl. Catal. B: Environ. ,2016)先后开发了一系列与传统催化剂不同性质的催化材料,并成功应用于加氢、氧化、重整等多种催化反应中。  相关成果以“Ultra-high Thermal Stability of Sputtering Reconstructed Cu-based Catalysts”为题,于近日发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。该文章的第一作者是大连化物所DNL19T3俞佳枫。该工作得到国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会、兴辽英才青年拔尖人才计划、大连市杰出青年科技人才计划、大连化物所创新基金等项目的支持。(文/图 俞佳枫、孙剑)  文章链接:https://doi.org/10.1038/s41467-021-27557-1
  • 张定、薛其坤研究团队在高温超导机理研究中取得重大突破
    自1986年Bednortz和Müller发现铜氧化物高温超导以来,三十五年已经过去了,但作为凝聚态物理学最重要科学难题之一的高温超导机理至今仍然没有得到解决,甚至在最基本的科学问题,如配对对称性上也尚未达成共识。针对配对对称性这一核心科学问题,清华物理系张定副教授、薛其坤教授带领的研究团队与国内外同事合作,通过制备具有原子级平整界面的高质量约瑟夫森结,发现铜氧化物中s-波配对占主导地位。这个结果颠覆了铜基高温超导是d-波配对的主流认识。该工作不但是铜氧化物高温超导研究的一个重大进展,同时也为破解高温超导机理这一科学难题指明了正确方向。该研究成果以“转角超薄铋锶钙铜氧约瑟夫森结中的s波配对”(Presence of s-wave pairing in Josephson junctions made of twisted ultrathin Bi2Sr2CaCu2O8+x flakes)为题在线发表在7月15日的《物理评论X》(Physical Review X)上。超导作为一种宏观量子现象,其量子态的波函数在理论上可以分为s波、p波和d波等。与氢原子波函数的空间分布相似,s波超导各向同性,角动量量子数为0,而p波和d波的超导波函数具有空间各向异性。其中,d波的角动量量子数为2,其振幅的空间分布像四朵花瓣一样(以dx2-y2波为例),而且从一个花瓣转向近邻花瓣时会发生由相位引起的变号。相比于常规超导体的s波配对,多数人认为铜氧化物超导具有d波配对对称性。然而,这一观点也受到了一系列新的挑战。比如,薛其坤教授团队利用扫描隧道镜直接测量铜氧化物的超导层时发现其超导能隙符合s波超导的U型,而非d波的V型。不过,区分s波与d波的最关键信息来自于超导波函数的相位,即前述的变号行为。此前人们通过两个或三个超导体组成花瓣平面内的约瑟夫森耦合开展了相位测量。但是,将多个晶体进行横向的拼接,往往存在拼接处—晶界—的晶格畸变、多晶面交替出现、化学配比剧烈变化等问题,这都使得实验结果存在着不确定性。图1 高温超导转角约瑟夫森结原子结构示意图。图中蓝、绿、红、黄、黑色小球分别代表铋、锶、钙、铜、氧原子。上半部分半个原胞相对下半部分旋转45度。右侧插图表示s波配对中相位在空间中保持相同符号。相比于此,由于铜氧化物超导具有二维层状结构,将其沿纵向拼接而成的约瑟夫森结就有望形成原子级平整的界面。以最典型的铋锶钙铜氧高温超导体为例(图1),该铜氧化物具有层状结构,纵向由超导的铜氧层与不超导的铋氧/锶氧层交替堆叠而成。纵向拼接而成的约瑟夫森结是判定配对对称性中相位的一种理想结构。其原理是,如果将两个d波超导体沿垂直于其d波花瓣平面的方向即纵向进行约瑟夫森耦合时,其耦合强度将在两个超导体相对旋转45度时下降到零,而两个s波超导体在此情况下仍然存在约瑟夫森耦合。过去,人们曾构筑过这样的纵向约瑟夫森结对铜基高温超导的相位问题开展过研究,但没有得到一致的结果:有的实验支持s波,有的支持d波。造成这个结果的主要原因是两个超导体构成的约瑟夫森结的界面质量不够高,而且实验结果中混入了其它约瑟夫森耦合的信号—单边的超导体中也存在本征的纵向约瑟夫森耦合。因此,制备原子级平整、宏观均匀的单一约瑟夫森结是关键。张定副教授、薛其坤教授带领研究团队成功制备出了超薄的具有原子级平整界面的高质量约瑟夫森结,并且能将两边超导层的相对转角进行精确地控制。在这些高质量样品中,他们观察到参与隧穿过程的只有相对发生旋转的两个超导层,避免了本征约瑟夫森结造成的复杂性。通过这种高度精确人为可控的相位敏感测量,他们发现在相对角度旋转到45度时,两片铋锶钙铜氧超导在纵向仍然存在约瑟夫森耦合,而且耦合强度与转角为0度时可比拟,这说明配对对称性是s波。这个结果清楚表明,目前主流的d波配对理论并不适用铋锶钙铜氧高温超导体系。如果这一实验得到进一步验证,并且推广到其它铜氧化物高温超导体系,那么这将是三十多年高温超导机理研究的一个转折点,为最终解决高温超导机理走出了最关键的一步。为了最终确认s波配对对称性,研究团队目前正在瞄准原子极限下两个单层铜氧化物超导间的约瑟夫森耦合——进行强力攻关。这一突破的取得是团队成员潜心攻关和精诚合作的结果。北京量子信息科学研究院(量子院)助理研究员朱玉莹(清华大学物理系原博士后)作为文章的共同第一作者,在加入团队后的四年中未发表一篇作为主要作者的文章,心无旁骛、刻苦攻关。她与清华大学物理系博士生廖孟涵(共同第一作者),在开展该研究的五年内,利用美国布鲁克海文国家实验室Genda Gu教授研究组提供的最优质量的晶体,共尝试了近800多个薄膜样品,制备和测试了300多个具有不同转角的约瑟夫森结。为了验证人工约瑟夫森结的质量,需要获得原子结构的信息,这得到了中科院物理所谷林研究组的全力支持。物理所张庆华副研究员(共同第一作者)对数十个约瑟夫森结样品开展了精细的结构表征,证明了其具有宏观大范围原子级平整的晶界。参与该研究的合作者还包括清华物理系博士生刘耀伍与柏中华、季帅华教授、姜开利教授、马旭村教授,量子院解宏毅副研究员,物理所孟繁琦博士生,美国布鲁克海文国家实验室Ruidan Zhong和John Schneeloch等。该工作得到了国家科技部、自然科学基金委员会、清华大学低维量子物理国家重点实验室、北京未来芯片技术高精尖创新中心等的经费支持。论文链接:https://doi.org/10.1103/PhysRevX.11.031011

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  • 测试LED的高低温骤变,高温高湿交替,高温低湿有哪些好处

    [font='calibri'][size=21px][color=#333333]测试LED的高低温骤变,高温高湿交替,高温低湿有哪些好处[/color][/size][/font][align=left][font='calibri'][size=13px] 当我们谈论测试LED的高低温骤变、高温高湿交替以及高温低湿环境时,我们实际上是在探索LED在各种极端条件下的性能和稳定性。这样的测试对于确保LED在各种环境中都能可靠地工作至关重要。以下是进行这些测试的一些好处:[/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px]1.确保产品质量[/size][/font][font='calibri'][size=13px]:通过在高低温骤变、高温高湿交替以及高温低湿等极-端条件下测试LED,制造商可以筛选出那些不能承受这些条件的产品。这样一来,只有稳定和可靠的LED才会被投放到市场,从而保证了产品的整体质量。[/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px]2. 优化产品设计[/size][/font][font='calibri'][size=13px]:这些测试不仅可以帮助我们识别出产品的弱点和故障点,还可以为产品设计提供重要的反馈。通过分析LED在这些极-端条件下的表现,工程师可以找出改进产品设计的方法,使LED更加适应各种环境。[/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px]3.延长产品寿命[/size][/font][font='calibri'][size=13px]:通过了解LED在不同环境下的性能,我们可以采取措施来延长其使用寿命。例如,在高温高湿环境中,我们可能会发现LED的某些部分容易受到腐蚀或损坏。通过改进这些部分的设计或材料,我们可以显著提高LED的耐用性和寿命。[/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px]4. 扩展应用范围:[/size][/font][font='calibri'][size=13px]对于那些需要在极-端条件下工作的应用来说,了解LED在这些条件下的性能至关重要。通过进行这些测试,我们可以确定LED的适用范围,从而为其在各种环境中的应用提供有力的支持。[/size][/font][/align][align=left][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404020902465014_1667_6279606_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align][align=left][font='calibri'][size=13px]综上所述,测试LED的高低温骤变、高温高湿交替以及高温低湿环境对于确保产品质量、优化产品设计、延长产品寿命以及扩展应用范围都具有重要意义。因此,制造商和工程师应该重视这些测试,并将它们作为确保LED性能稳定和可靠的重要手段。[/size][/font][/align][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404020903088856_3247_6279606_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 高低温试验箱系列和高温高湿试验箱系列

    高低温试验箱系列和高温高湿试验箱系列 高低温试验箱有一个系列,分别是:  高低温试验箱:只做高温和低温的单次试验,没有湿度要求  高低温交变试验箱:只做高温和低温的试验,并且需要进行循环的  高低温湿热试验箱:要做高温和低温,同时要可做湿度  高低温交变湿热试验箱:要做高温和低温,同时要可做湿度,并且需要进行循环的  高温高湿试验箱分为台式和立式,最大的区别是前者实验温度范围不能低于室温,湿度大于85%并不可设定,后者可以做低温恒温恒湿试验。其实,高温高湿箱与高低温湿热试验箱区别不大,在某种程度上来讲所起的作用是一样的  一般的高温高湿箱都能做“交变湿热试验”,但取决于你所做的交变试验条件,通常就是叫法不一样,带循环功能的我们把它叫做“可程式高温高湿试验箱”与交变湿热试验功能一样  高温高湿试验箱:普遍是指在温度15度~85度,可以做湿度30%~98%R.H,也可以根据用户需求不同特殊定做,当然,这要提前与厂家前,重新出方案,价格也会有变化  高低温交变湿热试验箱,一般温度会到-20℃ 、-40℃ 、-60℃ 甚至更低。湿度可以做到30—-98%(25-80℃之间)交变湿热实验主要理解为:在某个时间段,温度保持不变湿度按照你设定的变化速率进行试验,或反之。也有的试验要求温度和湿度按照设定的速率同时变化。一般的恒温恒湿试验是温度先到达后才控制湿度,(一句话:交变是指同时控制温度和湿度而且可以从上一段自动切换到下一段,无需人为的守候操作)  其实,上述那么多,归根结底也就是一个系列,只不过字面理解意思不同,还有各个地区的叫法不同,根据实验方法加一个实验条件,少一个试验方法,也会导致选购的设备不同,高低温箱系列中还包含高温试验箱,低温试验箱等,多种试验箱也间接说明了大自然中环境的万千变化高天仪器搜索关键词:恒温恒湿试验箱,高温高湿试验箱,冷热冲击试验箱,振动试验台,跌落试验机,淋十试验箱

高温高切粘定仪相关的耗材

  • 富兰德 SH/T0703发动机油高温高剪切粘度计 玻璃粘度计
    适用范围全自动高温高剪切粘度测定仪主要测定润滑油在高温高剪切速率下表观粘度,其测试原理是在150℃试验条件下,在氮气(二氧化碳)的压力作用下,使试样从毛细管粘度计中流出,由试样的流出时间及压力,可得到毛细管粘度计表观剪切速率达到一定的表观粘度,用各个粘度计池校正的曲线与所测压力相对应的油品粘度。功能特点 1、全自动高温高剪切粘度测定仪为关键部件采用美国CN配件,保证产品质量; 2、全自动高温高剪切粘度测定仪采用触摸屏显示,中英文友好提示界面 3、全自动高温高剪切粘度测定仪采用富兰德专用的高剪切粘度控制软件,拥有自主知识产权 4、全自动高温高剪切粘度测定仪采用自动气压限压装置,保证操作安全 5、全自动高温高剪切粘度测定仪配置有进口FTC电路保护装置,超温自动切断电源 6、全自动高温高剪切粘度测定仪采用EN安全标准,稳压装置耐压达到20MPA,确保安全 7、全自动高温高剪切粘度测定仪采用动态蜂窝数据采集系统,建立大数据库,提供更高检测精度 8、全自动高温高剪切粘度测定仪自动进样、自动抽样、自动检测、自动打印。支持USB数据采集系统 技术参数1、适用标准:ASTM D5481 SH/T07032、加热方式:红外变频加热3、控温范围:常温~260℃±0.1°4、检测单元:5管,毛细管直径0.15mm5、耐压范围:20MPA6、试样容量:7ml±1ml7、显示方式:触摸屏显示8、软件版权:富兰德专用软件9、工作电源:AC220V 50HZ
  • 高温氧化锆坩埚
    产品介绍:主要用于梭式窑、推板窑中烧色料、色剂、熔块、颜料、发光材料等光学玻璃,还可用于稀土等矿物原料的分析与烧制、陶瓷粉末等高温制品的烧成,还可以用于熔炼铂、铑、铱等贵重金属及合金。技术参数:项目单位ZrO2密度g/cm36抗弯强度MPa1000抗压强度MPa3000弹性模量GPa200耐冲击性MPam1/28威布尔模m22维氏硬度HV0.51300热导率W/mk最高使用温度℃2200体积电阻20℃Ω.cm201013热膨胀系数X10-6/K10熔点℃2700莫氏硬度7氧化锆的优点:1.抗烧,热导系数高。2.超低膨胀系数。3.高热稳定性好。4.使用寿命长、尤其适用于急冷急热。6.导热快、能耗低、降低能耗。8.内壁光、不沾粉、减少稀土抛光量。氧化锆的特点:1、耐火度高2、耐冲刷3、耐腐蚀4、硬度高
  • 5081FG型 高温氧化锆氧分析仪
    5081FG型 高温氧化锆氧分析仪产品参数:直插式锆头和电子单元为本安设计工作温度范围 550-1400oC(1022-2550oF)提供 HART? / AMS 通讯精度为读数的 +/- 1.5%5081FG型 高温氧化锆氧分析仪
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