沥青混合料弯曲蠕验器

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沥青混合料弯曲蠕验器相关的厂商

  • 无锡银燕化工装备科技有限公司是一家专注于一、二、三类压力容器设备和流、粉体类非标设备的设计、研发、制造、销售、服务于一体的综合性高科技企业。本公司成立于2010年,总部设立在无锡,近无锡东站,交通便利。本公司厂房占地共38,000多平米。主要产品有搅拌设备、分散设备、研磨设备、乳化设备、混合设备、灌装设备、反应容器、换热容器、分离容器、储存容器 及相关行业成套设备等,专业为石化、化工、电站、医药、涂料、日化、食品、冶金、锂电池、 农药、洗涤剂、建材、沥青乳化改剂、造纸、油墨、润滑油、印染及纺织助剂等行业提供**的 生产设备和全面一体化的解决方案。 无锡银燕根据市场需求和自身产品现状,不断加强对国际市场的开拓力度,我们的产品目前已出口至欧洲、东南亚、南美洲、非洲、中东区域的多个地区。 无锡银燕将坚持走技术创新道路,逐步建立起银燕品牌的**度和影响力。我们致力于为每一位客户提供合理的设备和专业的服务,真诚期待与您合作。
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  • 主要部分产品系列: 1、万能机、压力试验机、材料试验机(拉力、压力、冲击、扭转、疲劳、耐磨……); 2、水泥、砼、砂浆检测仪器; 3、土工检测仪器; 4、公路、铁路、桥梁、隧道、路基路面检测仪器 5、沥青及沥青混合料检测仪器; 6、防水卷材检测仪器; 7、工程无损检测仪器、测量、测绘仪器、建筑节能、陶瓷、管材仪器、金属及涂层检测仪器; 8、门窗检测、空气质量及环境检测仪器; 9、进口仪器设备; 10、厦门产水泥强度检验用ISO标准砂、灌砂专用砂; 11、玻璃仪器、化学试剂、筛具、天平等各种配套仪器齐全;http://www.hywy.pw/
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  • 北京鑫宇路达仪器设备有限公司其前身为北京鑫宇建工现增资扩建改名为鑫宇路达仪器设备有限公司我公司成立于1998年,是北京丰台科技园区高技术企业,主要从事电子防水卷材拉力试验机,2000KN混凝土压力试验机,300KN混凝土抗折抗压试验机,混凝土钻孔取芯机(汽油动力),燃烧法沥青含量测定仪(燃烧炉)等试验仪器及相关产品的科研开发、应用研究与产品销售。企业创始人是在我国从事试验仪器产品开发三十余年并取得重要科研成果的高级工程师。经十余年艰苦奋斗,鑫宇路达仪器设备有限公司所已成功地自行开发并生产了一系列高新技术的试验仪器产品。如:土木工程仪器、水泥、试验仪器、天平、测绘仪器、各种试模及筛具、养护室设备及养护箱、砂、混凝土试验仪器、沥青及混合料试验仪器、建筑门窗、开关检测仪器设备。目前,鑫宇路达仪器设备有限公司已建成为一个中等规模的高新技术企业,固定资产千万元,员工五十人,技术人员占50%%以上。建成了新产品科研楼,为高科技人员提供了设备良好,环境优美的用武之地。还建成了技术培训中心,为用户提供良好的技术培训。鑫宇路达仪器设备有限公司 始终坚持“客户为本”的原则,注重产品售后服务,赢得了极佳的声誉,在新的世纪里,必将以最好的服务,为您提供优质的试验仪器产品。鑫宇路达仪器设备有限公司 的奋斗目标是:采东西方科学技术精萃,推动中国现代化的历史进程,使中国的试验仪器技术,试验仪器产品进入计算机时代,进入世界市场。我们欢迎您到北京鑫宇路达仪器设备有限公司参观、咨询、指导!
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沥青混合料弯曲蠕验器相关的仪器

  • 一、沥青混合料弯曲蠕变试验仪SYD-0728产品简介:沥青混合料弯曲蠕变试验仪是检测仪器,适用于测定沥青混合料的试件在规定的温度和加载应力水平条件下弯曲蠕变的应变速率,评价沥青混合料的变形性能。 符合中华人民共和国行业标准:JTG E20 — 2011/T 0728—2000。 二、沥青混合料弯曲蠕变试验仪SYD-0728主要特点: ★液晶屏显示位移及时间关系曲线。★并自动判断试验结果。★自动控制整个试验过程(包括:加载、保护、试验、判断及卸载).★设置电脑接口,通过电脑打印曲线及结果。★具有分段采样功能。采样速率:在开始加载后的10秒内,采样速率不小于100HZ 此后5min 不小于1 HZ 然后以不小于0.2HZ至试验结束。★液晶屏显示位移及时间关系曲线。并自动判断试验结果。★设置电脑接口,通过电脑打印曲线及结果。★自动控制整个试验过程(包括:加载、保护、试验、判断及卸载)★具有水循环系统,保证温度均衡。★加载形式采取垂直加载避免了结构不合理造成的载荷不恒定的弊端,性能可靠。三、沥青混合料弯曲蠕变试验仪SYD-0728技术参数:★载荷及精度:30kg±5g★位移测量范围及精度:0~20mm±0.01mm。★控温范围及精度: 60℃~-20℃±0.1℃。★时间测量范围及精度:0-60min±1S。★外形尺寸:880×480×1000mm。★环境温度:≤30℃。 ★相对湿度:≤85%。★整机功耗:2KW。★仪器净重:130kg★电源电压:220v四、操作规程:★将试件从恒温水槽中取出,立即对称安放在支座上,试件上下方向应与试件成型时方向一致。高温弯曲蠕变试验必须在恒温水槽中进行,低温弯曲蠕变试验可在恒温水槽或试验机的环境箱中进行。 ★将荷载传感器、位移计与数据采集系统或双笔X-Y记录仪连接,以X轴为时间轴,Y轴记录荷载(Y1)及位移(Y2),选择适宜的量程后调零。 ★在梁跨正中间安放位移测定装置,跨中挠度可以用LVDT、电测百分表测定。位移计支座固定在试验机机身上。位移计测头支于试件跨中中间(1个位移计)或两测(用2个位移计)。位移计有效量程应大于预计的大挠度的1.2倍。当采用X-Y记录仪,为正确地从曲线读取数据,在开始加载后的60s内,记录仪的走纸速度(或扫描速度)宜不小于100mm/min,直至试验点击搜索:电子拉力试验机
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  • 产品简介 / introduce本系统是根据《公路沥青及沥青混合料试验规程JTJ052-2000》,研制的用于沥青混合料弯曲蠕变试验, 它由高低温恒温水槽、杆杠加载装置、数采系统及微机数据处理系统等部分组成,是国内首创的沥青混合料弯曲蠕变自动测试设备。主要技术指标 / technology1、温度范围:-20℃~60℃,精度±0.1℃;2、致冷功率:1500W;加热功率:2000W;3、加载范围:0~20kg;4、容栅式数字位移测试范围: 0~50mm,精度:0.04mm;5、主机尺寸(长×高×宽):1120×910×480 mm配置清单 / Configuration list
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  • 本仪器是根据中华人民共和国行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0728-2000《沥青混合料弯曲蠕变试验》所规定的要求设计制造的,适用于测定热拌沥青混合料试件在规定温度和加载应力水平条件下弯曲蠕变的应变速率,以评价沥青混合料的变形性能。 一、主要技术特点1、采用先进的传感器技术,具有参数设置、计量校正、自动试验控制、数据自动采集、实时时钟等功能。2、采用进口图形点阵彩色触摸屏技术及P8操作系统,操作使用方便。3、对试件的蠕变量和试验温度同时进行试验数据采集并自动寻找弯曲蠕变的稳定区域,图形液晶显示屏直接显示出变形值、试验温度及曲线图形、试验结果、试验时间。4、配有与计算机通讯的SP3232接口,可由计算机进行数据处理、存贮、打印、显示,也可由计算机控制试验的全过程。5、采用电加热与压缩机制冷结合的温度控制技术,控温精度高。二、主要技术参数及指标1、荷载范围: 0~300)N;2、载荷测量误差: ≤±0.1N3、弯曲蠕变测量范围: (0~20)mm(跨中挠度);4、弯曲蠕变测量误差: ≤±0.01mm;5、冷浴控温范围: -2℃~60℃;6、冷浴控温误差: ≤±0.1℃;7、电机功率: 90W;8、压缩机功率: 1kW;9、加热功率: 2kW;10、水泵功率: 45W;11、通讯接口: 配有RS232串行通讯口,可与计算机联接;12、工作电源: AC(220±10%)V、50Hz;13、整机功耗: 3.2kW;14、外形尺寸: 810×㎜×540㎜×1300㎜(长×宽×高)。15、整机重量: 86㎏(净重)。
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沥青混合料弯曲蠕验器相关的资讯

  • 充分挖掘设备潜能,推动沥青混合料性能试验创新研发
    2023年8月初,欧美大地邀请了意大利CONTROLS公司的技术工程师Jesse Bedra来华进行了为期一周的内部培训。此次培训旨在进一步提高欧美大地国内技术服务团队对于UTM等沥青混合料多功能道路材料试验机的操作水平和培训水平,更好的服务国内客户。自欧美大地2018年成为意大利CONTROLS公司的中国合作伙伴以来,双方一直致力于提高为中国用户服务的水平,此次实地培训也是时隔3年,双方组织的一次重要技术培训活动。此次培训首先由Jesse在会议室内进行了动态试验机控制技术的理论培训,为大家深入讲解PID控制的理论和注意事项。随后的几天,在山东高速集团有限公司,山东建筑大学和山东省交通科学研究院3个用户的实验室内,使用各种类型的动态试验机(液压的UTM-30和UTM-130,电动的AsphaltQube),及传统的UTS软件和新版的UTS Neutron软件实际开展了多个试验方法的实际操作培训。在此次培训的试验方法中,不但选择了国内用户目前普遍熟悉的单轴压缩动态模量试验(JTG E20-T0738)和四点小梁弯曲疲劳寿命试验(JTG E20-T0739),还关注了其他应用不普遍,但今后可能借鉴的美国、欧洲的方法体系及欧美标准,并了解了低温性能试验新方法的研究进展。这三个方面的培训内容,即针对目前国内客户普遍关心的试验方法,又涵盖了沥青路面材料未来的研究发展方向,对于欧美大地更好的协助客户,推动创新研发起着重要作用。 方向1:欧盟方法欧盟在确定沥青路面材料设计参数时,除法国主要使用梯形梁2点弯曲试验方法外,其他主要使用间接拉伸的试验方法,2018年更新的EN 12697-26刚度模量试验方法中增加了方法F间接拉伸动态模量试验方法(德国AL-SP-Asphalt-09)。在评价疲劳性能时,则可以使用EN-12697-24疲劳试验方法中的方法E。与我国交通行业标准选择的单轴压缩动态模量和四点小梁疲劳试验方法相比,间接拉伸试验方法的主要优点在于试件获取更加方便,甚至能够直接使用现场取芯的试件和马歇尔试件进行试验。相比之下,单轴压缩动态模量和四点小梁弯曲疲劳的试件获取要麻烦一些,这也是目前制约方法推广普及的原因之一。因此,提高间接拉伸试验的操作和培训水平,有助于我们满足国内众多欧洲留学归来的专家学者的研究需要,也可以在部分情况下试件获取困难时使用现场芯样或马歇尔试件来对路面性能给予评价。间接拉伸试验(左-动态模量/右-疲劳寿命)方向2:美国方向继我们邀请Richard Kim教授在国内就基于AMPT的沥青混合料性能评价体系开展理论教学推广后,我们再次请Jesse就试验的实际操作进行了深入培训。而且,基于目前国内AMPT用户数量较少,而UTM类型的动态试验机较多的现状,我们此次培训AASHTO T400 S-VECD(原TP105,目前已成为正式试验标准)和AASHTO TP134 SSR试验是基于AsphaltQube和UTM试验机进行的,实测结果表明:即使用户没有AMPT,也可以成功开展相关试验研究。(AMPT作为开发整套体系的试验设备基础,操作上要更加方便)PASSFlexTM试验方法培训(左-SVECD/右-SSR)基于目前国内试验方法体系仍重视四点小梁疲劳试验,以及要兼顾低温性能评价的现状,资金预算有限的用户,可以考虑购买AsphaltQube系列电动多功能动态试验机。AsphaltQube系列通过将AMPT的三轴室改变为环境箱,增加了荷载量程(最大±30KN动态),扩大了温控范围(最大-40℃~+80℃),并可以进行四点小梁弯曲疲劳试验,以及低温性能试验。同时还具有环保,集成度高,移动性强,操作便利等优势,是用于替代UTM-30的动态试验机产品。电动型AsphaltQube动态试验机方向3:低温性能评价新方法目前我国行业标准中评价沥青混合料低温性能的试验方法是JTG E20 T0715沥青混合料弯曲试验方法,一般称作“三点小梁弯曲试验”。但该试验方法因为数据离散性大,业内同行普遍对这种试验方法感到不满意。因此,近年来国内外同行提出了多种试验方法希望替代三点小梁弯曲试验。这些主要的方法有:(1) AASHTO T394(原TP105) SCB,低温半圆弯曲试验;(2) AASHTO TP10-93 TSRST,约束试件温度应力试验;(3) ASTM D8303 UTSST,单轴温度应力应变试验;(4) ASTM D7313 DCT,碟型试件偏心拉伸试验;(5) EN 12697-46低温性能试验方法。 在这些方法中,我们主要选择了方法1和2作为了此次培训的主要内容。原因在于:(1) 低温SCB试验方法与DCT试验方法大同小异,都是基于断裂能理论来评价沥青混合料的低温性能。相比低温SCB,DCT试验方法目前没有进入AASHTO试验规范体系,试件制备过于复杂(需要特制的切缝机和钻芯机),全球应用也不够多。(2) TSRST试验方法在美国和欧盟都是行业标准的一部分,国内对此方法比较熟悉,有很多单位开展过相关研究。UTSST试验方法是在TSRST试验的基础上增加了测量沥青混合料在低温条件下无约束的收缩应变,因此,试验操作是类似的,理解了TSRST,也就理解了UTSST。低温性能试验方法培训(左-TSRST冻断/右-低温SCB)此次在山东高速集团有限公司,山东建筑大学和山东省交通科学研究院的3个实验室进行培训,使得制造商、技术服务工程师与用户,有了更多现场交流的机会。在欧美大地的技术服务团队加强了对动态试验机的理解、对以上试验方法的理解、提高了试验的操作水平、提高数据质量,为今后帮助用户充分挖掘设备潜能,顺利开展试验研究打下了坚实的基础的同时,还解答了全国用户遇到的各种问题。也与现场用户进行了沟通,加深了用户对于动态试验机的认知,对于将动态试验机更好的应用于沥青混合料未来发展与研究中,起到了积极作用。 结语:在此,感谢山东高速集团有限公司,山东建筑大学和山东省交通科学研究院3个用户在场地,设备,试件等基础条件方面的大力支持。如想进一步了解情况,请登录欧美大地仪器官网咨询。
  • 同济大学-上海城建沥青混合料联合实验室揭牌
    4月29日下午,同济大学和上海城建(集团)公司共建的&ldquo 国家大学生校外实践教育基地&rdquo 和&ldquo 国家级工程实践教育中心&rdquo 在同济大学召开2014年度教育指导委员会会议。教育指导委员会主任、校党委副书记方守恩,上海城建集团副总工程师叶国强等专家委员,同济大学教务处、交通运输工程学院、土木工程学院、机械与能源工程学院及上海城建集团组织人事部相关负责人等出席了会议。    会上,实践教育中心负责人系统介绍了工程实践教育中心各项建设内容的进展、成果和近期安排。与会专家围绕联合课程建设、多元专业实习、联合毕业设计、联合实验室、创新能力训练工场、队伍建设等方面进行了详细讨论,充分肯定了中心自建设以来取得的成效,并对中心的下一步工作提出了宝贵的指导意见。叶国强认为中心可在现有成果的基础上,加强对同济大学和全国其他高校相关专业的辐射。方守恩在总结中强调,强化中心在联合培养人才方面的作用,深化创新训练与企业生产的结合,通过中心建设形成稳定的卓越人才联合培养机制,是中心建设的一贯目标与重点。  随后,&ldquo 同济大学-上海城建(集团)公司沥青混合料联合实验室&rdquo 揭牌成立,为后续进一步加强本科生实验和实践训练,提供了有力条件。
  • 中山大学在重要工业混合物分离纯化方面取得重要突破
    p style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/0efb0394-27e8-4a6b-b92a-cc01c6e37729.jpg" title="tpxw2017-06-23-10.jpg"//pp style="text-align: center "图. 控制不同柔性客体分子选择性吸附的策略/pp  在国家自然科学基金项目(项目编号:21225105,21290173,21473260)等资助下,中山大学张杰鹏教授、陈小明院士及其他合作者在重要工业混合物分离纯化方面取得进展,相关研究成果于2017年6月16日以“Controlling guest conformation for efficient purification of butadiene”(控制客体分子构象实现丁二烯的高效分离)为题在线发表在Science上。/pp  为了使产品或原料达到足够高的纯度,工业界需要花费大量时间与成本对混合物进行分离。对于分子量相似的碳氢化合物,绝大多数多孔材料选择性吸附极性更大、分子更小和具有配位能力的烯烃。因此,通常需要经过耗能较高的萃取分馏过程将1,3-丁二烯从丁烷、丁烯和异丁烯等其他C4碳氢混合物中分离,目前很难利用多孔材料优先分离得到1,3-丁二烯。该研究团队发现常温常压下将C4碳氢化合物的混合物通过亲水性多孔配位聚合物MAF-23填充的固定床吸附装置后,只有1,3-丁二烯的构象发生转变,且构象转变导致很大的构象弯曲能量损失,从而大大减弱与MAF-23的吸附。该团队利用C4碳氢化合物的柔性差别和构象变化引起的能量损失以及由此导致的与多孔材料的吸附性差别,实现了温和条件下选择性达99.5%的1,3-丁二烯的高效纯化,避免了常规蒸馏和吸附纯化过程中因加热而产生的丁二烯自聚问题,实现了反常且最优的C4碳氢化合物吸附分离顺序。/pp  该团队致力于配位聚合物多孔材料的设计、合成、气体吸附和相关机理研究,近年来取得了系列进展,发展了多种提高二氧化碳捕获效率的策略,实现了常压、烟道气和大气环境中的多个吸附量记录 提出了利用气—固反应机理对多孔框架进行精确修饰的策略,设计合成了兼具拟铜蛋白氧气活化中心和易氧化有机配体的新型多孔配位聚合物MAF-42,可以将材料的吸附选择性改变四个数量级,适于天然气中提纯乙烷和甲烷 提出了“亲水孔道捕获疏水分子”的概念,利用超微孔表面精确排列的氢键受体高效结合极性较低的乙烷分子而非极性较大的乙烯分子,并据此合成了新型多孔配位聚合物MAF-49。常温常压下,将乙烯/乙烷混合物通过MAF-49填充的固定床吸附装置后,乙烷被选择性吸附保留,流出的乙烯纯度很容易超过99.99%。/p

沥青混合料弯曲蠕验器相关的方案

  • 基于碳基复合材料的印刷弯曲传感器制备及性能研究
    本论文使用碳黑,石墨,石墨烯等碳系浆料,与树脂和助剂混合制成可印刷油墨。通过比例调配、助剂效果比较,烧结温度,研磨次数等条件优化,研究不同组分、添加剂以及制备工艺对弯曲传感油墨的影响,并基于这一研究设计了两款机理不同的弯曲传感器。与现有的基于光学的弯曲传感器不同,本文设计的传感器主要是基于裂纹结构设计和复合材料界面微结构增强机理而制备的电阻型弯曲传感器。第一种传感器的工作原理是通过材料配方调配和工艺调整,使功能层在受弯曲应力时产生裂纹,导电网络部分断裂从而使器件整体电阻增大,并且由于裂纹可逆的断开和连接极大地提升了器件的灵敏度。传感器电阻与弯曲角度在0-90°内呈线性,线性方程为y=0.07509x+2.39091,相关系数R=0.98421。可以较为准确地测量传感器测量的应力弯曲角度。第二种传感器的工作原理是通过结构设计将力敏传感墨层与插指电极贴合,受弯曲时墨层与电极之间的接触面积增加,导电通道增多从而器件电阻变小。传感器电阻与弯曲角度在0-90°内呈线性,线性方程为y=-1.61242x+154.82909,相关系数为R=0.97779。该传感器除了能够测量弯曲角度外,还可检测垂直加载的压力,受力时传感器电阻与压力在0-160N 呈线性,线性方程为y=-2.68514x+189.62857,相关系数R=0.98902。本文设计的两种弯曲传感器均是通过丝网印刷的方式制备,具有大批量制造、绿色环保和低成本的应用优势。在工业机械手操控监测和人体关节骨骼健康管理等方面,有巨大的应用潜力。
  • 塑料弯曲强度及弯曲模量试验
    摘 要:本文介绍使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机,配合三点弯曲夹具,根据《GB/T 9341-2008 塑料 弯曲性能的测定》,进行了塑料三点弯曲试验的实例,试验结果表明,使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机能够完全对应塑料弯曲试验。关键词:鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机 塑料 高分子 聚合物 弯曲试验
  • 混合料密度试验方法恒温水箱
    恒温溢流水箱是适用于压实混合料密度试验的恒温溢流装置,上部分有用于安放静水天平的支架。除此之外,它还能为沥青混凝土的马歇尔稳定度试验提供标准温度试件。

沥青混合料弯曲蠕验器相关的资料

沥青混合料弯曲蠕验器相关的试剂

沥青混合料弯曲蠕验器相关的论坛

  • 沥青混合料低温弯拉试验仪技术指标

    这是沥青混合料低温弯拉试验仪技术指标,大家看还可以改进不?  1、 进口伺服电机驱动,升降速度为0.02mm/min~50mm/min,无级可调  2、 电 源:220V×50HZ  3、 容栅式数字位移传感器量程:0mm -10mm;分辩率:0.001mm  4、 压力传感器量程:0kN-20kN;精度0.05%F.S  5、 数采仪电源220V×50HZ  6、 仪器尺寸(长×宽×高):700mm×500mm×1400mm  7、 升降行程: 0 mm -100 mm  8、 温度范围:室温~-20℃,精度0.5℃http://www.junlincn.com/uploads/allimg/121012/3-1210121402340-L.jpg

  • 沥青混合料性能试验机如何操作?

    我公司采购了一台沥青混合料材料性能试验机,用于检测沥青混合料圆柱和棱柱压缩、冻融劈裂、马歇尔稳定度、小梁低温弯拉等性能的。问题是我采购回来后,不知道怎么用啊,说明书也看不懂,跪求操作远程及使用方法?http://www.junlincn.com/uploads/allimg/120928/3-12092PZ3020-L.jpg

  • 【求助】求助《道路沥青及沥青混合料路用性能的研究》

    道路沥青及沥青混合料路用性能的研究【成果完成人】 沈金安 周进川 李福普 陈仕周 卢铁瑞 张登良 王哲 张肖宁 贾渝 【第一完成单位】 交通部公路科学研究院 【关键词】 道路沥青 沥青混合料 路用性能 【中图分类号】 U414.3 【学科分类号】 580.10 【合作完成单位】 交通部重庆公路科学研究所 北京市市政工程研究院 谢谢

沥青混合料弯曲蠕验器相关的耗材

  • 接收器接头 – 普通及弯曲
    接收器接头 &ndash 普通及弯曲【产品规格】&bull 以硼硅酸盐玻璃3.3制造,耐热及抵御几乎所有化学品的侵蚀。&bull 适用于组装各种反应装置系统。&bull 备有两种形状:75° 或 90° 弯曲。【型号规格表】75° 弯曲接头90° 弯曲接头锥形接口NS 尺寸包装数量065.37.014065.38.014NS 14/231 piece065.37.019065.38.019NS 19/261 piece065.37.024065.38.024NS 24/291 piece065.37.029065.38.029NS 29/321 piece
  • 高端炭基材料高剪切乳化机,环保水性纳米碳材高速乳化机,碳纳米管材料高剪切乳化机,碳纳米管浆液高剪切乳化机混合机,碳纳米复合母胶高剪切乳化机,液体黄金复合母胶高剪切乳化机混合机设备,超导电纳米碳材高速自吸粉混合机乳化机,炭黑高速自吸粉混合机设备
    高端炭基材料高剪切乳化机,环保水性纳米碳材高速乳化机,碳纳米管材料高剪切乳化机,碳纳米管浆液高剪切乳化机混合机,碳纳米复合母胶高剪切乳化机,液体黄金复合母胶高剪切乳化机混合机设备,超导电纳米碳材高速自吸粉混合机乳化机,炭黑高速自吸粉混合机设备 碳纳米管是一维的纳米材料,在工程材料域,碳管以其优异的物理机械性能成为聚合材料理想的填料。具有优异的力学性能、导电、导热性能,因而被认为是聚合物基复合材料理想的力学强化和功能改性材料,采用碳纳米管制成的复合材料表现出良好强度、弹性和抗疲劳性,碳纳米管也逐渐用于橡胶制品、轮胎、塑料等工业中。 但是,碳纳米管的呈纳米纤维状,自身易团聚和缠结,且碳纳米管表面为规整的石墨晶片结构,表面惰性大,与聚合物基体亲和性差,导致碳纳米管在橡胶基质中的分散性差,而且成本也高,这些限制了碳纳米管在橡胶中的规模化应用。 在橡胶工业中,将碳纳米管填充到各种橡胶基体以提高橡胶基体的性能成为研究高端橡胶产品的理想共混复合材料之一,但碳纳米管自身有着很高的表面自由能,易发生团聚现象,碳纳米管与基体间的相互作用是另一个难题,碳管表面没有任何反应官能图,碳管的惰性使其与聚合物基体间化学界面作用弱,碳纳米管对聚合物基体的改善效果难达到预期,因此制备出尺寸均匀,分散好,性能稳定的碳纳米管及其复合材料是拓展其应用域的需要。 目,在碳管的分散性及其复合材料研究中已经取得许多进展。常用的方法中是将采用表面活性剂对碳管表面改性,将其悬浮液与胶乳复合制得复合母胶,该技术在一定程度解决了碳纳米管的分散,但由于表面活性剂中其它基团的加入会降低复合母胶的性能;因此需要提供一种避免活性剂的加入影响碳纳米管与聚合物间结合的技术方案。 针对现阶段技术中存在的问题,在碳纳米管分散均匀的基础上在其表面引入羧基、羟基等官能团,避免偶联剂的加入影响碳纳米管与胶乳之间的结合。一种高分散碳纳米复合母胶的制备方法,包括以下步骤:1、将碳纳米管在分散液中剪切,制得短切碳纳米管悬浮液;2、通入氧化气体对短切碳管悬浮液氧化,制得短切碳纳米管氧化液;3、将补强材料加入短切碳纳米管氧化液,制得碳纳米管浆液;4、在碳纳米管浆液中加入偶联剂,制得复合浆液;5、将天然橡胶胶乳分散于复合浆液中,制得碳纳米管-天然橡胶复合材料;6、将碳纳米管-天然橡胶复合材料凝固、干燥制得高分散碳纳米复合母胶。 上海依肯根据市场技术需求结合多年来积累的成功案例经验特别推出ERS2000系列高剪切乳化机(混合机),ERS2000在线式高速高剪切乳化机,主要用于微乳液及超细悬浮液的生产。由于工作腔体内三组乳化分散头(定子+转子)同时工作,乳液经过高剪切后,液滴更细腻,粒径分布更窄,因而生成的混合液稳定性更好。三组乳化分散头均易于更换,适合不同的工艺应用。该系列中不同型号的机器都有相同的线速度和剪切率,非常易于扩大规模化生产。 上海依肯ERS2000系列高剪切乳化机(混合机)设备参数选型表:型号 标准流量L/H输出转速rpm标准线速度m/s马达功率KW进口尺寸出口尺寸ERS 2000/4300-100014000442.2DN25DN15ERS 2000/5300010500447.5DN40DN32ERS 2000/10800073004415DN50DN50ERS 2000/202000049004437DN80DN65ERS 2000/304000028504455DN150DN125ERS 2000/407000020004490DN150DN125高端炭基材料高剪切乳化机,环保水性纳米碳材高速乳化机,碳纳米管材料高剪切乳化机,碳纳米复合母胶高剪切乳化机,液体黄金复合母胶高剪切乳化机混合机设备,超导电纳米碳材高速自吸粉混合机乳化机,炭黑高速自吸粉混合机设备。。。需要了解更多详情请致电上海依肯机械设备有限公司 销售工程师 徐蒙蒙 182-0189-1183,公司有样机可以免费为客户进行测试验证实验。
  • 塑料混合非球面透镜
    塑料混合非球面透镜1)可校正色差的塑料非球面透镜2)衍射表面能zui大程度地减少色差3)低成本模造设计TECHSPEC® 塑料混合非球面透镜是具有衍射极限设计的模造非球面透镜,能消除由宽带光源所造成的色差。这些混合非球面透镜非常适用于成像及眼部设备的应用,或与可调谐激光、或带宽/多光谱照明光源结合使用。非球面透镜能消除球面像差,而衍射表面能同时提供负光学色散以实现卓越的颜色校正。TECHSPEC® 塑料混合非球面透镜能提供相似于TECHSPEC® 非球面消色差透镜的性能,但它比后者多了几项额外的优势。混合非球面透镜的设计为全塑料单片透镜,因此其重量比类似的非球面消色差透镜轻得多。这些光学透镜也备有较高数值孔径的选项供您选择。不过,塑料混合非球面透镜将受非球面面形固有的衍射效率所限制,因此它的整体透射率会比类似的非球面消色差透镜低。Common Specifications基底:Zeonex E48R直径容差 (mm):+0.00/-0.10中心厚度容差 (mm):±0.10技术数据订购信息:直径 (mm)有效焦距EFL (mm)数字孔径 NA中心厚度CT (mm)涂层产品号1290.675.6Uncoated#65-98612120.54.3Uncoated#65-98712150.43.7Uncoated#65-98825200.6310Uncoated#65-99125300.427.3Uncoated#65-9931290.675.6BBAR (425-675nm)#65-99612120.54.3BBAR (425-675nm)#65-99712150.43.7BBAR (425-675nm)#65-99825200.6310BBAR (425-675nm)#66-00125300.427.3BBAR (425-675nm)#66-003
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