冷却条件

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冷却条件相关的耗材

  • 赛默飞配件_柱加热器、流动相预加热器/预冷却器和柱冷却器
    柱加热器、流动相预加热器/预冷却器和柱冷却器以紧凑、高效的设计对色谱柱进行加热或冷却. 流动相预加热器极大改进了色谱分析——这一点通过使用 USP 方法在 80°C 条件下分析马来酸依那普利得到证实. 在流动相进入色谱柱之前,预加热或预冷却流动相. 用于 50°C 以上或 15°C 以下温度条件. 0.005in 内径
  • 柱加热器、流动相预加热器/预冷却器和柱冷却器
    产品信息:柱加热器、流动相预加热器/预冷却器和柱冷却器以紧凑、高效的设计对色谱柱进行加热或冷却*流动相预加热器极大改进了色谱分析——这一点通过使用 USP 方法在 80°C 条件下分析马来酸依那普利得到证实*在流动相进入色谱柱之前,预加热或预冷却流动相*用于 50°C 以上或 15°C 以下温度条件*0.005in 内径订货信息:柱加热器、流动相预加热器/预冷却器和柱冷却器描述部件号数量柱加热器920161 个/包柱加热器92016-1501 个/包柱冷却器920171 个/包流动相预加热器/预冷却器920181 个/包
  • 威达优尔 冷却盒 其他生物耗材
    ?20 °C迷你PC试管用冷却盒,无毒凝胶?20 °C迷你试管用冷却盒可容纳12×0.5或1.5 ml离心管,并可置于低于?20°C的温度下长达1小时。适用于工作台或运输用。钢丝手柄确保搬运时的稳定性。无毒凝胶填充。使用前,需置于?25 °C冷却器中至少24个小时。不用时,应存储在?25 °C条件下。Maxi labtop-kylbox f?r -20°C, av polykarbonat/icke-toxisk gel?20 °C大号试管用冷却盒可容纳32×0.5或1.5 ml离心管,并可置于低于?20°C的温度下长达1小时。适用于工作台或运输用。钢丝手柄确保搬运时的稳定性。冷却盒和盖内填充无毒凝胶。不用时,应存储在?25 °C条件下。?20 °C PC试管用冷却盒,无毒凝胶?20 °C试管用冷却盒可以将温度维持在?20 °C和?15 °C之间长达4个小时。可容纳20× 1.5或2.0 ml离心管或冷冻管。含固定0.2到0.5 ml离心管的插入件。印制网格、带键盖子、锁紧手柄、防滑脚垫。不用时,应存储在?25 °C条件下。说明孔数量宽度×深度×高度包装规格VWR目录号牌价(含税)?20 °C小号试管用冷却盒 12151×108×125 mm1VWRI479-0642?20 °C大号试管用冷却盒32243×157×146 mm1VWRI479-0641?20 °C试管用冷却盒20151×108×125 mm1VWRI479-0643

冷却条件相关的仪器

  • 全工况高效冷却塔全工况高效冷却塔别名:高效机房专用冷却塔、节能冷却塔、变流量冷却塔、高效冷却塔一、全工况高效冷却塔变流量布水系统,在不同流量下,能够合理的均衡洒水,增加了冷却水泵的变频空间,建议根据艾客产品优势,采用变频控制;1)采用塔内双过滤技术,可去除泵前管道过滤器,减少管道阻力3m-5m,降低水泵功耗。并提升循环水泵效率与变频节能空间,减小管道清洗维护工作,提升管理效率。2)离心机设计的冷却水的温差为5℃,那么我们就让冷却水泵输送5℃温差下流量的冷却水,不做无用功,增加水泵节能空间。全工况高效冷却塔全钣金精密工艺,基于解决传统冷却塔组以标准恒定工况、对应冷机一对一的设计模式,在实际运行中,由于气候条件、系统负荷、循环流量、水量分配、风机状态等参数即使变化,影响传统冷却塔的热力性能,造成系统能耗高、管理难等问题。全工况高效冷却塔(All Condition Efficient Cooling)系统能即时、自动感测制冷换热负荷和环境湿球温度,充分利用所有填料换热面积,在变流量的条件下,对应演算冷却塔的热力性能曲线,用最小的风机能耗,为制冷主机提供最加回水温度,进而保证制冷主机在“环境气候、系统负荷”随时变化的条件下,始终运行在合理的COP能效范围内,达到真正的高效节能要求。二、核心技术1.改变传统一对一设计方案,形成一套完整独立的冷却系统。2.自变量布水、喷头技术、充分利用所有填料换热面积,提升热力性能。3.自力式、整流、止回风阀技术,优化调节风流场状态。4.热力目标自控技术,实现既有工况下,达到最架冷却水温,提高系统cop而节能。5.全新低阻力、消涡流、自反冲高效过滤技术,实现设备在线维护。三、八大优势1.优化设计方案,减少设计工作量!2.减少电动联动阀投入,及其故障、维护导致的影响!3.减少管道过滤器投入、减少系统压降,优化设备维护方式!4.减少管道连接工程量,美化工程!5.优化运行管理方式,减少维护工作量!6.实现冷却泵随标准设计工况(5℃温差)变频运行,节省冷却泵功耗30%~70%!7.系统节能,使整个系统cop提高10%-35%!8.实时显示运行参数,可带入权威第三方软件,计算实际热力性能!四、系统性能对比:全工况高效冷却塔方案与传统冷却塔方案对比优势如下:1、自平衡全膜化、风路共腔技术实现任意工况冷却能力追大化,相互备用共享性。2、有序的管理成本高,而不合理的运行管理会造成运行效率低、维护成本高等问题,采用ACEC管理全工况热力系统智能自动运行,减小运行管理工作强度,提升管理效率,节约管理成本。3、优化管路布局,减少60%管道、阀门施工工程。4、变流量布水系统,在不同流量下,能够合理的均衡洒水,增加了冷却水泵的变频空间,建议根据艾客产品优势,采用变频控制; 5、减少电动阀门、联动控制和风机控制柜投入;6、最保守估计每年提高空调冷机COP性能; 7、减少冷却风机全年电量。8、消除因水力不平衡带来的溢水、吸空问题及其对空调系统正常运行带来的管理影响。综上所述:全工况高效冷却塔的专利产品技术,通过部分负荷变流量时较好地利用富余的填料传质散热面积,得到较理想的冷却气水比,及智能系统,使冷却始终运行于最架COP而节能;较普通空调系统设计方案,保守估计可为项目节省15%。
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  • 仪器简介:APC珀耳帖冷却器和压缩机冷却器APC可迅速冷却气体样品,并将气体组分和潮气分离。它具有一个强劲的露点稳定器,可以将露点稳定在5° C,也可以设定为1至15° C之间任意温度。冷凝液用蠕动泵ACP或者自动排水ALD或者收集器ACV排除。冷凝器标准配置一个带报警输出的数字控制器。APC是一个多功能的仪器。热交换器可以拆除。也可以选择给热交换器配一个使用校准气体用的增湿头。这样校准气体可以和样品气体处于同样的条件,避免体积误差。技术参数:冷却器最多可同时制冷1-4路气体, 可根据客户实际应用选择3种不同材料的热交换器: 玻璃、PVDF或者316不锈钢。伶俐的设计特点,使象热交换器那样的部件都可以非常简单的拆卸清洗。处理量可达500Nl/h。冷却器用于将潮湿气体冷却至露点以下,避免冷凝物进入分析仪器。一个非常稳定且低的气体冷凝露点可以避免水蒸汽交叉敏感和体积测量误差。 可选功能:RS485接口数据通讯;固体微粒过滤器;流量计;液体报警传感器;热交换器内校准(专利)等更多功能可实现。
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  • 武汉泰沃康仪器设备有限公司,生产动植物实验室设备,为仪器国产化尽一份绵薄之力。昆虫过冷却点测定仪是测量昆虫过冷却点和冰点的专用仪器。 仪器采用先进的微处理器系统,具有8~16~32~40个测试探头,采用高精度和高灵敏度传感器探头,可以同时测定8- 16- 32昆虫,测温范围-60度~+100度之间,低温状态下测温精度可达+-0.2度。测试仪具有 USB电脑接口,配合电脑端的采集分析软件,数据自动采集存储,生成温度曲线,显示出过冷却点和冰点的温度数据。温度数据也可保存数据库中。应用简洁方便。该产品系国内,受到了各个科研院所和大专院校使用者的一致好评。配合低温冰箱或梯度程序降温箱,正确处理好样品,软件即可自动分析显示。产品优势:1.加入了外显示模块,使用过程中直观实时观测数据;避免用户盲操作2.数据采集速率可根据用户实际需求(实际样品)自由设定最佳状态。可设定范围:100ms/次-6000ms/次3.多样化探头适合不同形态,不同大小样品。4.一定条件下,能分辨某些样品的细胞内和细胞外的过冷却点和冰点值。5.同一机型既可测量大体昆虫,也可以测量蓟马,螨虫,蚜虫等微小虫体。-----------------------------------------------------------------------------产品名称:智能过冷却点测定仪产品型号: TWK-V生产厂家:武汉泰沃康仪器设备有限公司------------------------------------------------------------------------------产品参数:1:样品测试数量:8-16-20--32个(用户自选)2:可测试温度范围(包含但不限于):-60℃~100℃3:传感器分辨率0.1℃4: 传感器精度+-0.2度(0℃以下)*5:采集速度根据实际样品不同,而自由定义(100ms/次---6s/次)*6:过冷却点和冰点直接显示。(可分辨某些胞内和胞外的过冷却点值和冰点值)7:具有USB接口,连接电脑软件传输数据,生成曲线8:供电:市电220V,50Hz*9:外显示:触摸液晶 4.2寸.(直观化实时查看数据,避免用户盲判断)10:壳体材质:ABS;外观美观大方。11:仪器尺寸17.5cm*33cm*35.5cm*12:功能:(所有通道)数据曲线实时查询;(所有通道)支持数据文档保存;(所有通道)过冷却点和冰点直接读取*13.图形化输出结果中:可以任意定义时间段;可任意命名输出主题;可自定义12个文本以标注该图;可加入自己单位logo.可多通道整体输出,也可单通道逐个输出。14:图形化软件友好界面*15:提供各类样品处理培训产品配置:测试仪主机一台;测试探头(8探头16探头或者 32探头 )2套(一套适合大体昆虫,一套适合微小昆虫)电源连接线一根USB连接线一根;数据采集分析软件一套驱动光盘一张说明书一份
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冷却条件相关的试剂

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  • 你如何看冷却?

    9000外审员说工艺条件中试样处理后冷却到室温不行,要求用冷却多少时间表示。

  • 【资料】冷却塔噪声治理措施

    【资料】冷却塔噪声治理措施

    一、冷却塔噪声测量:中小型(单塔冷却水量≤1000m3/h)和大型(冷却水量>1000m3/h)玻璃纤维增强塑料7090.1-1997《中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》和GB/T 7190.2-1997《大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》噪音测定方法。 1.测量内容与测量项目: 测量冷却塔出风口、进风口和机壳噪音,需测量每个测点的A声级以及中心频率为31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz倍频带声压级。 2. 测量方法 1.测点位置 测量冷却塔出风口噪声时,测点选在出风口45°方向,离风筒为1倍出风口直径,当出风口直径大于5m时,测量距离取5m。 测量冷却塔机壳噪音时,测点距塔体水平距离为2倍塔体直径。 测量冷却塔进风口噪声时,测点选在进风口方向,距塔壁水平距离为1倍塔体直径,当塔体直径小于1.5m时,测量距离选1.5m;当塔形为方形或矩形时,测量距离取塔体的当量直径:√ab,其中a、b为塔的边长。测点位置如图4..4-5所示。 2.测量高度 测量冷却塔进风口噪音时,测点距地面1.5m。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912291846_192780_1615922_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912291846_192781_1615922_3.jpg[/img]3..测量条件 测量应冷却塔正常运转时进行。测量前,需首先进行背景噪声测试,测量时周围环境必须安静。背景噪声应比冷却塔噪声至少低10dB(A),否则应对测量值进行修改。测量时,传声器应加放风罩。当风速超过5m/s时,应停止测量 5. 测量纪录与数据处理 测量至少选两个方向,取其算术平均值。测定声级标准以冷却塔进风口的A档总声级为准,出风口噪音和机壳噪音声作为对比。

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冷却条件相关的资讯

  • 冷却循环水机性能优越是高效的实验助手
    现代实验室对于精密实验和科研工作提出了更高的要求,而一款功能强大的冷却循环水机成为实验室不可或缺的利器。这种先进设备以其独特的设计和多项强大功能受到了广泛关注,以下是冷却循环水机的几项卓越特点:1. 先进的操作界面: 冷却循环水机采用彩色液晶显示和轻触式按键,为用户提供直观、易懂的操作界面。轻松的设置和监控实验参数使得使用变得非常方便,即便是初学者也能迅速上手。2. 宽敞的浴槽设计: 设备配置了大容量开口浴槽,不仅适应各类实验需求,而且设计合理,方便日常清洗和维护。这样的设计既提高了实验效率,也延长了设备的使用寿命。3. 多层次的报警系统: 为了更好地保障实验的顺利进行,冷却循环水机集成了多种报警接口,包括水位报警、水流报警以及超温报警。及时准确地报警,让用户能够在实验过程中更好地掌握局势,防范异常情况的发生。4. 静音制冷系统: 制冷系统采用进口压缩机和后进风侧出风设计,有效降低噪音水平。这样的设计保证了实验环境的安静,有助于研究人员更加专注于实验工作,提高实验效率。5. 精准的恒温控制: 动态恒温控制系统以及智能PID精确控温技术使得冷却循环水机的温度控制更为精准,温度波动极小,确保实验的准确性和稳定性。6. 强大的循环系统: 配备高性能进口循环泵,循环流量大,压力可调,能够保证长时间连续工作。水流自动检测装置更是提供了额外的安全保障,方便外部循环关闭和堵塞时自动切换到内循环。7. 水质保障: 冷却循环水机采用全不锈钢水路和内置过滤装置,确保水质洁净,为实验提供了可靠的保障。在科研实验领域,冷却循环水机凭借其先进的技术和卓越的性能成为实验室的得力助手,为科学家们提供了高效、便捷的实验条件,推动着实验室工作的不断创新与进步。
  • 激光冷却造出零下273℃中性等离子体
    p style="text-indent: 2em text-align: left "据美国《新闻周刊》网站近日报道,科学家利用激光冷却,创造出温度达到零下273℃的中性等离子体,其比太空深处温度还要低。这一成果发表于《科学》杂志,显示了极端环境下(比如白矮星和木星中央)等离子体的新的可能性。/pp style="text-indent: 2em text-align: left "一般认为,激光可用于加热,但其实也可用于冷却物理系统。在实验中,英国莱斯大学的汤姆· 基利安和同事使用10台不同波长的激光器来冷却中性等离子体。等离子体是在固体、液体和气体之后,物质的第四种它通常在极热的地方(比如太阳内)产生。/pp style="text-indent: 2em text-align: left "研究人员先用一组激光器蒸发锶金属,这些激光器捕获并冷却了一组原子。然后,他们用第二组激光电离这些超冷气体,激光脉冲将这些气体转换成等离子体,这些等离子体迅速膨胀然后消散。/pp style="text-indent: 2em text-align: left "基利安解释说:“如果一个粒子(原子或离子)正在移动,我用一束激光来抵制它的运动,当该粒子从激光束中散射出光子时,就获得了动量来减慢速度。诀窍在于确保光子始终从与粒子运动相反的激光中散出来。”/pp style="text-indent: 2em text-align: left "1999年,基利安在美国国家标准与技术研究所进行博士后研究,开创了从激光冷却的气体中创造中性等离子体的电离方法。此后,他一直在寻求让等离子体更冷的方法,最新研究让他20年的追寻成为现实。目前,他们正努力制造更冷的等离子体。/pp style="text-indent: 2em text-align: left "基利安说:“我们将尝试开发新的温度探头来测量更冷的温度。如果能在不让密度变得太低的情况下,将温度降到足够低,该系统将形成结晶等离子体——维格纳晶体,据信白矮星中心的离子以这种状态存在。”/pp style="text-indent: 2em text-align: left "基利安表示,当科学家研究出如何冷却原子气体时,就打开了“超冷世界”的大门,这使他们能将原子气体冷却到比绝对零度(零下273.15℃)高出百万分之一摄氏度左右,“在此处,量子力学开始发挥作用”。通过研究超冷等离子体,有望回答有关物质在高密度和低温的极端条件下如何表现的基本问题。/p
  • 四川大学Science,解锁可持续能源冷却的新前景!
    【科学背景】随着全球气候变化日益加剧,寻找可持续的热管理策略成为当务之急。传统的石油化学衍生冷却材料由于吸收太阳光而面临效率挑战,这促使科学家们寻求新的解决方案。被动辐射冷却技术作为一种潜在的可持续策略引起了广泛关注,它利用材料本身的特性将内部热量辐射到更冷的外部环境,同时反射太阳辐射,无需外部能源输入即可实现自给自足的冷却效果。然而,现有的石油化学衍生冷却材料往往由于吸收太阳光而效率低下,这导致环境中的温度升高,从而减弱了其冷却效果。为解决这一问题,四川大学赵海波教授、王玉忠院士等人合作,研究开发了具有本征荧光特性的生物质气凝胶。这种新型材料利用DNA和明胶在有序分层结构中的聚集,通过荧光和磷光效应实现了在可见光区域的超过100%的太阳反射率。具体来说,这种气凝胶在0.4至0.8微米的波长范围内,展示了104.0%的太阳加权反射率,从而有效地降低了日照条件下的环境温度高达16.0°C。相关研究成果在“Science”期刊上发表了题为“A photoluminescent hydrogen-bonded biomass aerogel for sustainable radiative cooling”的最新论文。研究团队通过水焊接的高效大规模生产方法,成功地实现了这种气凝胶的生产,并且展示了其在修复性、可回收性和生物降解性方面的优异表现,从而完善了整个材料的环保生命周期。这项研究不仅开辟了生物质荧光材料在辐射冷却领域的新应用,还为设计下一代可持续冷却材料提供了一种创新的思路和技术路径。【科学亮点】(1)实验首次发现了DNA和明胶聚集形成有序分层气凝胶,通过荧光和磷光效应实现了在可见光区域超过100%的太阳加权反射率。这一发现标志着在冷却材料领域的创新突破,为开发高效能、环保的冷却材料奠定了基础。(2)实验结果显示,该生物质气凝胶在高强度太阳辐射下能够显著降低环境温度长达16.0°C。这种高效的冷却效果归因于其优异的太阳反射特性,使其成为应对全球气候变化和能源消耗挑战的有力工具。(3)此外,通过水焊接方法高效生产的气凝胶表现出色的可修复性、可回收性和生物降解性,完整体现了环保意识的生命周期管理。这一特性使得生物质荧光材料成为设计下一代可持续冷却解决方案的重要组成部分。【科学图文】图1: 本征光致发光生物质气凝胶板示意图。图2. GE-DNA气凝胶的结构和形貌。图3. GE-DNA 气凝胶的可修复性、可回收性和生物降解性。图4. GE-DNA气凝胶的冷却机理和性能。【科学结论】本文开发出一种基于荧光诱导的生物质辐射冷却策略,旨在解决传统石油化学衍生冷却材料在吸收太阳光能方面的效率挑战。通过利用DNA和明胶(GE)构建的有序多层结构,作者实现了在可见光区域超过100%的反射率,特别适用于白天辐射冷却。此方法不仅优化了太阳光谱的反射性能,还通过荧光和磷光效应显著提高了冷却效果,将环境温度降低了16.0°C。通过水辅助制备技术,作者成功实现了这种气凝胶的大规模生产,生产出具有各向异性结构的气凝胶板,确保了其在光学上的均匀性和稳定性。这种完全由生物质原料制成的气凝胶不仅具有高修复性、可回收性和生物降解性,而且在其整个使用寿命中对环境没有负面影响。这一创新不仅为未来的能效高和可持续发展提供了新的材料选择,还为减少碳排放和能源消耗提供了重要的科学基础和技术路线。参考文献:Jian-Wen Ma et al. ,A photoluminescent hydrogen-bonded biomass aerogel for sustainable radiative cooling.Science385,68-74(2024).DOI:10.1126/science.adn5694https://www.science.org/doi/10.1126/science.adn5694
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