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碳刷磨损指示器

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碳刷磨损指示器相关的方案

  • 磨损颗粒传感器应用案例
    磨损颗粒传感器可以发出磨损颗粒一场报警。预判齿轮箱磨损异常。降低维修成本,可以提前准备维修计划。防止突然停车带来的损失。
  • 天瑞仪器ICP2060T 直接进样法测定润滑油中16 种磨损元素钛
    在日常工作和生产过程中经常要对一些特殊的部件进行保护, 因此需要有规律地监控这些部件磨损颗粒的积沉状况, 也就是常常提到的油中金属元素的分析, 基于金属成分的组成及在油中的积聚速度就可以精确判定机器组件的失效周期。另外, 润滑油也需要对其外来污染组分进行监控(如, 灰尘和泥土中带入的金属元素) 。测定润滑油中磨损金属的含量, 可以准确地了解设备的运行状态和性能, 油中所含金属显示机件磨损的严重程度, 这对设备的保养、工作性能的评价至关重要。测定润滑油中微量金属以作为磨损成分的监控方法就显得特别重要。 天瑞仪器 ICP2060T(石化专用)电感耦合等离子体发射光谱仪具有以下优势:半导体制冷进样装置提高了进样的稳定性和灵敏度,测试更加精准、可靠;汽油专用炬管,保证等离子体的长期稳定和降低基体背景;增加氧气辅助进样,维持等离子体的稳定和防止积碳。
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  • 天瑞仪器ICP2060T 直接进样法测定润滑油中16 种磨损元素铜
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  • 天瑞仪器ICP2060T 直接进样法测定润滑油中16 种磨损元素钒
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  • 天瑞仪器ICP2060T 直接进样法测定润滑油中16 种磨损元素
    在日常工作和生产过程中经常要对一些特殊的部件进行保护, 因此需要有规律地监控这些部件磨损颗粒的积沉状况, 也就是常常提到的油中金属元素的分析, 基于金属成分的组成及在油中的积聚速度就可以精确判定机器组件的失效周期。另外, 润滑油也需要对其外来污染组分进行监控(如, 灰尘和泥土中带入的金属元素) 。测定润滑油中磨损金属的含量, 可以准确地了解设备的运行状态和性能, 油中所含金属显示机件磨损的严重程度, 这对设备的保养、工作性能的评价至关重要。测定润滑油中微量金属以作为磨损成分的监控方法就显得特别重要。 天瑞仪器 ICP2060T(石化专用)电感耦合等离子体发射光谱仪具有以下优势:半导体制冷进样装置提高了进样的稳定性和灵敏度,测试更加精准、可靠;汽油专用炬管,保证等离子体的长期稳定和降低基体背景;增加氧气辅助进样,维持等离子体的稳定和防止积碳。
  • 基于激光诱导击穿光谱(LIBS)技术对磨损颗粒的合金分类技术简介
    各类运动设备例如航空器、发电机组等都会出现不同形式的故障,其中磨损造成的故障很常见。在航空装备中,由于机器零件摩擦副的相互作用,产生许多细小磨损颗粒,这些磨损颗粒在润滑系统的作用下悬浮于航空油液中,磨损下来的颗粒蕴含着设备磨损状态的重要信息,如果能有效地分析出这些磨损颗粒的种类、数量、成分及其变化规律,就可以判定机械零件摩擦副的磨损状态。
  • 布鲁克-CETR UMT摩擦磨损试验机技术资料
    美国布鲁克-CETR公司,成立于1993年,是目前世界上最大的材料表面力学及摩擦磨损测试仪器制造商,同时也是世界上最大的材料表面力学及摩擦学技术咨询服务商。UMT系列多功能摩擦磨损测试仪采用模块化设计的硬件结构,从而具备了广阔不尽的开发潜能,为科研、品质控制等工作提供了一个多功能,可操作性强,应用广泛的试验平台。UMT系列产品主要用于从纳米、显微及宏观水平上,对各种材料,薄膜/涂层/改性层,固态或液态的润滑层,润滑油和润滑剂的力学、摩擦学特性和实际工况的研究及其评价的测试系统。被测样品可以是尺寸直径从纳米尺度(如纳米碳管)到几百毫米的任何形状物体。该仪器可广泛的应用于材料科学、薄膜涂层、生物、化工、石油、微电子、微型传感器、半导体材料、自动控制、航空航天、汽车工业及机械工具的材料研究和开发,还可以应用于工业产品的失效与可靠性的评价、质量控制及检验;也可以按所有的ASTM 和多种ISO的标准进行试验测量。同时也可以向各类不同领域中的用户提供检测服务。
  • 美析仪器ICP6800S直接进样法测定润滑油中16种磨损元素
    在日常工作和生产过程中经常要对一些特殊的部件进行保护, 因此需要有规律地监控这些部件磨损颗粒的积沉状况, 也就是常常提到的油中金属元素的分析, 基于金属成分的组成及在油中的积聚速度就可以精确判定机器组件的失效周期。另外, 润滑油也需要对其外来污染组分进行监控(如, 灰尘和泥土中带入的金属元素) 。测定润滑油中磨损金属的含量, 可以准确地了解设备的运行状态和性能, 油中所含金属显示机件磨损的严重程度, 这对设备的保养、工作性能的评价至关重要。测定润滑油中微量金属以作为磨损成分的监控方法就显得特别重要。
  • 塑料滑动摩擦磨损性能解决方案
    本标准规定了塑料及其复合材料滑动摩擦磨损性能的试验方法。本标准适用于测定塑料及其复合材料的滑动摩擦磨损性能。
  • 质构仪(物性测试仪)的应用-TA在炭刷测试方面的应用
    目的1、通过分析炭刷来获得建筑中的材料“指纹”;2、该分析能够直接比较不同批次的刷子,从而检查制造的一致性;3、测量样品的硬度和电阻系数;4、由于每个型号的刷子都有不同的截面面积,所以我们建议选用一个相同的测试方法直接比较同一类型但不同批次的刷子。透过截面面积的换算,可以分别比较不同类型刷子的材料。
  • 用UMT-3多功能摩擦磨损测试仪来检测石油页岩气
    美国布鲁克-CETR公司,成立于1993年,是目前世界上最大的材料表面力学及摩擦磨损测试仪器制造商,同时也是世界上最大的材料表面力学及摩擦学技术咨询服务商。UMT系列多功能摩擦磨损测试仪采用模块化设计的硬件结构,从而具备了广阔不尽的开发潜能,为科研、品质控制等工作提供了一个多功能,可操作性强,应用广泛的试验平台。UMT系列产品主要用于从纳米、显微及宏观水平上,对各种材料,薄膜/涂层/改性层,固态或液态的润滑层,润滑油和润滑剂的力学、摩擦学特性和实际工况的研究及其评价的测试系统。被测样品可以是尺寸直径从纳米尺度(如纳米碳管)到几百毫米的任何形状物体。该仪器可广泛的应用于材料科学、薄膜涂层、生物、化工、石油、微电子、微型传感器、半导体材料、自动控制、航空航天、汽车工业及机械工具的材料研究和开发,还可以应用于工业产品的失效与可靠性的评价、质量控制及检验;也可以按所有的ASTM 和多种ISO的标准进行试验测量。同时也可以向各类不同领域中的用户提供检测服务。
  • UMT摩擦磨损测试PVD涂层CrN的摩擦学性能
    布鲁克摩擦磨损试验机, 提供更快的速度、更大的扭矩、和更好的力测量。另外,它引入了一些强大的新功能,大大提高了工作效率和易用性。
  • 利用Prodigy7 ICP-OES 检测金属磨损
    近年来利用ICP-OES进行磨损金属分析已经成为预见性维护的重要组成部分。通过使用油品,例如:机油,变速箱油,发动机冷却液等,通过检测可能存在的离子,同来监测需要保护的部分,这些粒子通常来自组件的正常磨损。由于这些原因,油品和冷却液分析也叫做磨损金属分析或流动液体分析。
  • 复杂形状样品的表面粗糙度及磨损痕迹评价-OLS系列专用长工作距离物镜的应用例
    对产品和零件粗糙度等形貌特征的评价,大多希望在不破坏零件的情况下进行,但大多数零件的形状都很复杂,因此,在不破坏零件的前提下,对其进行形状评价的测定机很少。3D测定激光显微镜OLS 系列是利用多种类物镜在不接触样品的情况下超快速进行微米到超微米的精密形状测定的装置。本次介绍利用OLS 专用长工作距离物镜进行驱动器零件的表面粗糙度和磨损痕迹的评价的实例
  • 奥林巴斯Vanta手持式XRF快速分析油品和燃料中的磨损金属和添加剂
    手持式XRF分析仪对油品进行分析的方法:只需对样本稍微进行准备,可以在现场对油品进行分析,并可实时检测主要磨损金属,如:铜(Cu)、铁(Fe)、镍(Ni)和铬(Cr),以及多种再生金属或受监管的金属,如:锰(Mn)、钼(Mo)、汞(Hg)和镉(Cd),快速获得油品分析的结果。Vanta分析仪还可以根据ASTM D6481标准,测量主要燃料添加剂元素的含量,如:磷(P)、硫(S)、钙(Ca)和锌(Zn)。操作人员使用Vanta分析仪对油品和燃料进行定期检测,可以发现较小的问题并及时解决,以避免这些小问题酿成损失严重的故障。
  • PerkinElmer:应用Flat Plate等离子技术分析新油和废油中的磨损金属和添加剂元素铜
    分析新油和废油以确定磨损金属的集中趋势以及添加剂金属的配方或消耗情况,这一历史已超过30年。从20世纪60年代早期到中期,原子吸收光谱(AAS)首先被应用于该领域。近年来,随着元素和样品数量的与日俱增,油样分析中开始采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。在过去的几年中,ICP技术取得了长足的进步,最近已开始采用螺旋负载线圈产生等离子。Optima 8300 ICP-OES系列采用全新的Flat Plate等离子技术,取代自感应耦合等离子体技术诞生以来一直广为使用的传统螺旋线圈设计。
  • PerkinElmer:应用Flat Plate等离子技术分析新油和废油中的磨损金属和添加剂元素钠
    分析新油和废油以确定磨损金属的集中趋势以及添加剂金属的配方或消耗情况,这一历史已超过30年。从20世纪60年代早期到中期,原子吸收光谱(AAS)首先被应用于该领域。近年来,随着钠等元素和样品数量的与日俱增,油样分析中开始采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。在过去的几年中,ICP技术取得了长足的进步,最近已开始采用螺旋负载线圈产生等离子。Optima 8300 ICP-OES系列采用全新的Flat Plate等离子技术,取代自感应耦合等离子体技术诞生以来一直广为使用的传统螺旋线圈设计。
  • 应用Flat Plate等离子技术分析新油和废油中的磨损金属和添加剂元素
    分析新油和废油以确定磨损金属的集中趋势以及添加剂金属的配方或消耗情况,这一历史已超过30年。从20世纪60年代早期到中期,原子吸收光谱(AAS)首先被应用于该领域。近年来,随着元素和样品数量的与日俱增,油样分析中开始采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。在过去的几年中,ICP技术取得了长足的进步,最近已开始采用螺旋负载线圈产生等离子。Optima 8300 ICP-OES系列采用全新的Flat Plate等离子技术,取代自感应耦合等离子体技术诞生以来一直广为使用的传统螺旋线圈设计。
  • PerkinElmer:应用Flat Plate等离子技术分析新油和废油中的磨损金属和添加剂元素铁
    分析新油和废油以确定磨损金属的集中趋势以及添加剂金属的配方或消耗情况,这一历史已超过30年。从20世纪60年代早期到中期,原子吸收光谱(AAS)首先被应用于该领域中铁等金属的检测。近年来,随着元素和样品数量的与日俱增,油样分析中开始采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。在过去的几年中,ICP技术取得了长足的进步,最近已开始采用螺旋负载线圈产生等离子。Optima 8300 ICP-OES系列采用全新的Flat Plate等离子技术,取代自感应耦合等离子体技术诞生以来一直广为使用的传统螺旋线圈设计。
  • PerkinElmer:应用Flat Plate等离子技术分析新油和废油中的磨损金属和添加剂元素硼
    分析新油和废油以确定磨损金属的集中趋势以及添加剂金属的配方或消耗情况,这一历史已超过30年。从20世纪60年代早期到中期,原子吸收光谱(AAS)首先被应用于该领域中硼等元素的检测。近年来,随着元素和样品数量的与日俱增,油样分析中开始采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。在过去的几年中,ICP技术取得了长足的进步,最近已开始采用螺旋负载线圈产生等离子。Optima 8300 ICP-OES系列采用全新的Flat Plate等离子技术,取代自感应耦合等离子体技术诞生以来一直广为使用的传统螺旋线圈设计。
  • PerkinElmer:应用Flat Plate等离子技术分析新油和废油中的磨损金属和添加剂元素硅
    分析新油和废油以确定磨损金属的集中趋势以及添加剂金属的配方或消耗情况,这一历史已超过30年。从20世纪60年代早期到中期,原子吸收光谱(AAS)首先被应用于该领域。近年来,随着硅等元素和样品数量的与日俱增,油样分析中开始采用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)。在过去的几年中,ICP技术取得了长足的进步,最近已开始采用螺旋负载线圈产生等离子。Optima 8300 ICP-OES系列采用全新的Flat Plate等离子技术,取代自感应耦合等离子体技术诞生以来一直广为使用的传统螺旋线圈设计。
  • 印刷品及印刷油墨耐光老化试验及评价
    本文通过氙灯加速老化试验方法来研究印刷品以及印刷油墨的耐光性,并对GB/T 22771-2008进行解读。首先介绍了印刷品和印刷油墨耐光老化试验的原理,然后使用Q-sun B02型氙灯试验箱对13种胶印油墨进行乃光曝晒,最后再解读GBT 22771-2008标准的基础上分析试验结果。
  • 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。
  • 使用LUMiSizer快速评估新型纳米碳材料作为润滑油添加剂(摩擦改进剂)的可能性
    前言来自巴西UFSC(UFSC)的吉尔赫梅· 奥利维拉· 内维斯 Universidade Federal de Santa Catarina 开发出一种新方法,包括化学提取和高温处理,制造出具有二维涡层结构的纳米碳材料。该材料能够显著降低摩擦系统的摩擦磨损和干磨损,在 1400 ℃ 合成的材料的磨损率比商业3D石墨的磨损率低 70% 左右。由于良好的分散性是流体润滑油的基础,为了探究其作为润滑油添加剂的应用潜力,进行了为期30天的静置实验,并使用LUMiSizer进行了长期稳定性测试。实验目的评估新型碳基固体添加剂作为润滑油摩擦改进剂的可能性。
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