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管式炉含预热腔体

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  • 进样口腔体的清洗工具、清洗试剂和清洗频率。

    大家平时做维护时,会时常更换进样口的衬管和密封垫等,进样口的腔体脏了,也会影响分析样品的准确性和重复性。版友们,你的进样口腔体多长时间清洗一次,清洗时釆用什么试剂和用到什么工具呢?

  • RADITEK腔体双工器/带通滤波器

    [font=Calibri][font=宋体]腔体双工器是将一路输入信号的功率转换成两路或多路输出相同或不同性能的设备,也可以把多路的性能合并再一起按顺序输出一路,这个时候又可称之为合路器。[/font][/font][font=Calibri][font=宋体]带通滤波器是种能接受特殊频段波通过,同时屏蔽了其它频段的元器件,例如,[/font]RLC[font=宋体]震动环路是个模拟带通滤波器。理想化的带通滤波器应该具有充沛平坦的通带,并没有扩大或衰耗,带通外的一切频率都会被充沛衰耗另外,带通之外的转换通常是在极小的频率范围内进行的。[/font][/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/5085.html]RADITEK[/url][font=Calibri][font=宋体]提供全世界最遍及的、最高效率的射频腔体滤波器、腔体双工器和腔体三工器,及其极具竞争力的价格结构。[/font][/font]

  • 【求助】如何控制腔体内的温度和湿度

    对于密封不是很严的(非真空腔体)腔体,整体容积1m3内,如何控制里面的温度和湿度,而且还要保证里面的温度和湿度分布均匀,有什么比较好的方法?另外,谁给详细介绍一下改变湿度的溶液法。谢谢了。[em0805]

  • 【原创大赛】进样口维护注意事项 -- 进样口腔体的维护

    【原创大赛】进样口维护注意事项 -- 进样口腔体的维护

    [font=宋体][font=宋体] 进样口维护注意事项[/font] -- [font=宋体]进样口腔体的维护[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] 概述[/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url][font=宋体]日常维护时,除去常规部件的检查和维护之外,还需要注意进样口腔体的清洁[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体] 故障情况[/font][font=宋体][font=宋体] 某农药生产企业用户使用[/font]Shimadzu[font=宋体]的[/font][font=Calibri][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-2014[/font][font=宋体]分析多种农药产品的含量,仪器使用时间较长。用户反应最近购买了一批衬管,不能安装到[/font][font=Calibri]SPL[/font][font=宋体]进样口内,怀疑质量存在问题。[/font][/font][font=Calibri] [/font][font=宋体] 问题确认[/font][font=宋体] 用户现场进行确认,检查和比较新购衬管外径,未发现明显问题。试验安装新衬管时,发现衬管不易放置入进样口腔体,拆解进样口下端接头(相当于分流平板),接头略有污染物。[/font][font=宋体] 然后用丙酮湿润的棉棒擦拭进样口腔体,棉棒表面立即变黑,看来是进样口腔体内壁凝结了大量污染物。多次清洗直至棉棒表面不再变色,再次测试,衬管安装正常。[/font][font=宋体][font=宋体] 再次检查用户使用过的多根衬管,有些衬管的外壁污染严重(未清洗过),有些可以在衬管外侧的上[/font]1/4[font=宋体]高度处,观察到黑色的圆环状污物。[/font][/font][font=宋体] 用户平时只使用分流进样模式,看来是维护不足,样品中的重组分冷凝在衬管外壁和检测器内腔上了。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体] 原理剖析[/font][font=宋体][font=宋体] 观察用户的分析方法,日常使用的进样口温度很高,达到[/font]260[font=宋体]度。这样高的温度,足够气化样品了,为什么会造成样品在衬管外的凝结呢?[/font][/font][font=宋体][font=宋体] 其实需要考虑到的是进样口腔体内部的温度差异。我们知道任何仪器生产厂家都会对进样针的长度有所要求,就是考虑到这个因素,如图所示[/font]:[/font][align=center][img=,643,738]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009072207107981_2026_1604036_3.png!w643x738.jpg[/img][font=Calibri] [/font][/align][font=宋体] 进样针的针尖位置,就是进样口温度最高的位置,所以不要任意修改进样针的长度,经常见到用户使用国产进样针的场合。国产进样针比标准进样针要长一点,那么就需要设法缩短进样针的有效长度,常见的方法是在进样针上面插一个或者几个进样垫。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体] 分流出口的位置,其实温度已经比较低了,所以样品有比较大的可能性在这个位置发生冷凝,所以在做日常维护的时候,除了常规的进样垫、衬管、色谱柱之外,应当需要注意一下进样内部腔体的清洁,其实分流出口的管路包括缓冲管,也是维护的重点。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] 小结[/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [font=宋体]进样口内部腔体的维护,也是比较重要的。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=Calibri] [/font][font=Calibri] [/font][font=Calibri] [/font][font=Calibri] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=Calibri] [/font][font=宋体] [/font][font=Calibri] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]注意衬管外壁的清洗[/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=Calibri] [/font]

  • 岛津真空腔体

    岛津液相DGU-20A3真空脱气机真空腔体(228-44485)在哪里可以买到,价格?

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  • 环境控制腔体在摩擦磨损中的应用

    [align=center][size=18px][b]环境控制腔体在摩擦磨损中的应用[/b][/size][/align][align=center][size=14px]会议时间[/size][size=14px]:[/size][size=14px]2020年[/size][size=14px]6[/size][size=14px]月[/size][size=14px]1[/size][size=14px]8[/size][size=14px]日1[/size][size=14px]4[/size][size=14px]:00[/size][/align][size=16px][b]内容[/b][/size][size=16px][b]介绍:[/b][/size]摩擦与人们的生产生活息息相关,从走路鞋底与地面的摩擦,使用手机时手指与屏幕的摩擦,到汽车、飞机、轮船等大型机械中部件的摩擦,到处都有摩擦的身影,这些摩擦现象大多处于常温大气环境之中,但在很多特殊的环境下,像航天器进入太空,极地勘探,深海作业等,环境与常温大气环境有很大的差异,材料的摩擦磨损速率会有什么变化?如果材料摩擦发生在腐蚀性液体环境中呢,摩擦磨损速率又会怎么样变化?为了模拟这些特殊环境的摩擦工况,摩擦磨损实验需要用到环境控制腔体。在本次网络研讨会上,柳庆博工程师将通过实例为大家讲解布鲁克公司摩擦磨损试验机中环境控制腔体的具体应用。[size=16px][b]讲师[/b][/size][size=16px][b]介绍:[/b][/size] [size=14px][b]柳庆博[/b][/size][size=14px][b]:[/b][/size][size=14px]2012年毕业于上海微系统与信息技术研究所,获得理学硕士学位。硕士期间主要从事MBE分子束外延及量子点激光器的研究。毕业后加入布鲁克中国区BNS部门担任工程师职位。2018年起任职主任工程师。2018年起担任TSOM/NI产品线售后主管。具有7年以上TMT摩擦磨损试验机产品技术应用经验[/size][size=14px]。[/size]报名地址:[url]https://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_13836.html[/url]

  • 【求助】AB4000的离子源腔体内部如何清洗?

    由于AB4000的离子源腔体比较大,且中间有晕针之类的东西阻碍,内部不是很好清洗,请教下有经验者,是否有必要清洗,该如何清洗?感觉用一段时间后里面还是挺脏的,谢谢关注!

  • Agilent 5975 MSD质量分析器腔体

    Agilent 5975 MSD质量分析器腔体怎么打开的,我想换装色谱柱。放空阀已经放空,指螺旋按钮松开的。说下步骤,新手啊!

  • 【原创大赛】高温半球发射率测量装置真空腔体温度均匀性的有限元热仿真分析

    【原创大赛】高温半球发射率测量装置真空腔体温度均匀性的有限元热仿真分析

    [align=center][size=18px][color=#000099]高温半球发射率测量装置真空腔体温度均匀性的有限元热仿真分析[/color][/size][/align][align=center][size=18px][color=#999999]Finite Element Thermal Simulation Analysis of the Temperature Uniformity of the Vacuum Chamber of the High-Temperature Hemispheric Emissivity Measurement Device[/color][/size][/align]摘要:在高温半球发射率测量装置中,真空腔体温度均匀性是保证半球发射率测量精度和测试设备安全运行的重要技术参数。本文介绍了采用SolidWorks软件对水冷真空腔体上各处法兰温度分布的有限元计算过程和获得的结果,以指导确定真空腔体设计参数和制造工艺的确定。关键词:半球发射率,有限元,热仿真,温度均匀性,真空腔体,高温,测量装置,法兰, Hemispherical emissivity, finite element, thermal simulation, temperature uniformity, vacuum chamber, high temperature, measuring device, flange[align=center][img=高温发射率测量,690,338]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109290630151571_4563_3384_3.png!w690x338.jpg[/img][/align]  [size=24px][color=#000099]1. 问题的提出[/color][/size]  在采用稳态量热法测量材料高温半球发射率过程中,要求被测样品处于高真空环境中,作为量热计的真空腔体始终恒定在较低温度(如水温或液氮温度),真空腔体内表面要保持较高的发射率数值,从而保证作为量热计的真空腔体是一个黑体能吸收样品辐射出的所有热量。  在高温半球发射率测量装置中,真空腔体的冷却和温度控制方式是在真空腔壁内部布置流道让冷却介质(水或液氮)按照一定方式进行流动,并由此带走腔壁吸收的热量并使得腔壁温度始终恒定。但由于真空腔体上还布置有各种法兰(如引线法兰、抽气法兰和炉门法兰等),这使得真空腔壁内部流道就要绕开这些法兰,造成冷却液并不能直接冷却到这些部件,这些法兰吸收和积累的热量就需要通过法兰材料自身的热传导方式将热量传递给冷却液,由此往往会在这些法兰部件上形成比真空腔体其他位置更高的温度。为了保证高温半球发射率测量装置的安全性和测量准确性,在设计过程中需要准确了解这些法兰处的温度分布并进行优化。  本文将介绍水冷真空腔体上各处法兰温度分布的计算过程和获得的结果,以指导确定真空腔体的具体参数和制造工艺设计。[color=#000099][size=24px]2. 热仿真模型[/size][size=18px]2.1. 常规模型[/size][/color]  高温半球发射率测量装置的主要结构是一个卧式水冷真空腔体,双测开门。真空腔体的外径为840mm,长度为800mm,两侧腔门直径为920mm。腔体和腔门都为双层不锈钢结构,中间布置冷却水流道,腔体和腔门的总壁厚都为20mm,腔体和腔门分别独立水冷。被测样品悬挂在真空腔体的中心位置,最大样品尺寸为直径100mm×12mm。  针对上述规格尺寸的高温半球发射率测量装置建立热仿真模型,建模和仿真计算采用SOLIDWORKS软件。为了简化计算工作量,针对此对称结构的真空腔体,在一半真空腔体的基础上建立热仿真模型,如图2-1所示。[align=center][color=#000099][img=高温发射率测量,690,344]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109290635288234_3762_3384_3.png!w690x344.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#000099]图2-1 仿真模型及其剖面图[/color][/align]  如图2-1所示,在热仿真建模中做了以下几方面的设计假设:  (1)对于外径840mm、长度400mm、壁厚20mm的一半真空腔体,假设水流道直接覆盖的区域长度为350mm,剩余50mm为“侧壁无水冷段”,此段上的热量完全靠不锈钢材质的导热传递给冷却液。  (2)同样,对于外径920mm、厚度20mm的腔门,假设水流道直接覆盖腔门的中心区域,此水冷区域直径为720mm,剩余宽度为100mm的实心圆环为“腔门的无水冷段”,此段上的热量完全靠不锈钢材质的导热传递给冷却液。  (3)真空腔体和腔门之间设计有一个腔门法兰,用于放置密封圈和安装腔门转动合页。此腔门法兰无任何水冷,热仿真模型设计为宽度为100mm、外径为920mm的圆环。  (4)模型中样品尺寸为直径100mm、厚度6mm的圆片,为实际最大样品尺寸的一半。为计算出样品最大辐射能力时对无水冷部件的影响程度,样品温度设置为最高温度1200℃,样品热辐射面(表面和侧面)的半球发射率设置为1,样品背面为绝热面。  (5)整个真空腔体和腔门的内壁,都涂有高发射率黑色涂料,在热模型中它们的表面发射率也都设置为1。水冷侧壁和水冷腔门温度设置为水冷温度20℃。模型中所有材质设计为304不锈钢,由于真空腔体自身温度不会处于高温状态,所以模型中不锈钢的热物理性能参数都采用常温数据。  (6)对于高温半球发射率测量装置而言,测试过程中真空腔体内部始终为0.001Pa量级的高真空,因此真空腔体内部的传热形式设定为只有辐射传热,样品上的热量只通过热辐射形式传递给侧壁、法兰和腔门。[size=18px][color=#000099]2.2. 简化模型[/color][/size]  为进一步减小网格尺寸和提高热仿真精度,将上述模型进行了简化,即去掉占用面积最大的水冷部件(水冷侧壁和水冷腔门),将于水冷侧壁和水冷腔门接触部件的接触面温度设定为20℃恒温。由此得到的简化后模型如图2-2所示,这种简化后的仿真模型只考虑高温样品对无水冷部件的辐射加热,最终得到无水冷部件在1200℃高温样品辐照下达到的最高温度。[align=center][img=高温发射率测量,690,574]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109290635418127_4767_3384_3.png!w690x574.jpg[/img][/align][color=#000099][/color][align=center]图2-2 简化后热仿真模型[/align][size=18px][color=#000099]2.3. 增加引线法兰后的模型[/color][/size]  在实际高温半球发射率测量装置中,在水冷腔门上安装有引线法兰和抽气法兰,而循环水冷直接触及这些法兰,在1200℃高温样品辐照时会使得这些法兰温度升高。为了解这些法兰在高温辐照时温度升高的最大温度,专门在上述第二种简化模型的基础上增加了两个引线法兰,如图2-3所示。同样,在此模型中,去掉了面积最大的水冷部件,但水冷接触面处同样需要设定20℃恒温。[align=center][img=高温发射率测量,690,505]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109290635531233_8765_3384_3.png!w690x505.jpg[/img][/align][color=#000099][/color][align=center]图2-3 增加引线法兰后的简化模型[/align][size=24px][color=#000099]3. 热仿真结果[/color][/size]  对于上述三种仿真模型分别进行了有限元计算。[size=18px][color=#000099]3.1. 常规模型仿真结果[/color][/size]  对于图2-1所示的第一种常规模型,采用稳态形式进行了有限元计算,有限元网格形成则采用标准网格和自动过渡形式,最终热仿真结果如图3-1所示。从图3-1所示仿真结果可以看出,水冷区域温度始终处于20℃,无水冷区域会有一定温升,温升最高处位于腔门和法兰的边缘位置,最高温度为29.5℃,即温度比水冷温度升高了近10℃。[align=center][color=#000099][img=高温发射率测量,690,533]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109290636108069_1760_3384_3.png!w690x533.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#000099]图3-1常规模型仿真结果[/color][/align][align=center][color=#000099][/color][/align][align=left][size=18px][color=#000099]3.2. 简化模型仿真结果[/color][/size][/align]  对于图2-2所示的第二种仿真模型,采用稳态形式进行了有限元计算,有限元网格形成则采用基于曲率的网格,最大单元大小和最小单元大小都设置为20mm,最终热仿真结果如图3-2所示。从图3-2所示仿真结果可以看出,水冷区域接触面温度始终处于20℃,无水冷区域会有一定温升,温升最高处同样位于腔门和法兰的边缘位置,最高温度为29.3℃,即温度比水冷温度升高不到10℃,与常规模型仿真结果相差0.2℃。[align=center][color=#000099][img=高温发射率测量,630,585]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109290636218021_996_3384_3.png!w630x585.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#000099]图3-2 简化模型仿真结果[/color][/align][size=18px][color=#000099]3.3. 增加引线法兰后的简化模型仿真结果[/color][/size]  对于图2-3所示的第三种仿真模型,采用稳态形式的有限元计算,有限元网格形成则采用基于曲率的网格,最大单元大小和最小单元大小都设置为20mm,最终热仿真结果如图3-3所示。  从图3-3所示仿真结果可以看出,水冷区域接触面温度始终处于20℃,无水冷区域会有温升。其中腔门法兰和腔门边缘处温升还是与简化模型结果一致,最高温度为29.2℃。增加引线法兰后,中心引线法兰圆心处温度最高,达到了55.5℃,温升达到了25.5℃;而底部引线法兰中心处温度最高为42.4℃,温升达到了22.4℃。由此可见,腔门上的引线法兰会给真空腔体的整体温度均匀性带来严重影响,这就要求在真空腔体法兰的设计中设法规避这种现象。[align=center][img=高温发射率测量,690,634]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109290636320070_2959_3384_3.png!w690x634.jpg[/img][/align][color=#000099][/color][align=center]图3-3 增加引线法兰后的模型仿真结果[/align][size=24px][color=#000099]4. 总结[/color][/size]  通过对高温半球发射率测量装置中真空腔体的建模,针对不同模型进行了有限元热仿真计算,得到以下结论:  (1)对于现有尺寸和结构形式的双侧开门卧式真空腔体,如果冷却循环水控制在20℃时,样品温度处于高温1200℃,腔门边缘处无水冷区域内的最高温度不会超过30℃,此10℃的温升可以忽略不计,对设备的测试和安全运行没有影响。  (2)为了保证测量装置的加工和运行的便利性,会在两个腔门上布置各种引线法兰和抽气法兰。如果这些法兰的无水冷区域为直径200mm尺寸,那么距离高温1200℃样品最近处的法兰中心温度会达到近56℃,其他位置处的法兰中心温度也会达到42℃左右,这将严重影响真空腔壁温度的整体均匀性,因此在设计和制造中必须设法解决此问题。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

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  • 【分享】火试金法仪器--试金电炉(马弗炉,灰吹电炉)

    火试金法马弗炉(试金电炉)说明试金电炉专为火试金法测定黄金含金量灰吹而设计:炉顶开有排气孔配有不锈钢排气烟囱 炉背后开有进气孔,进气孔上安装有用来预热空气的管,冷空气进入炉腔先经过进气管才进入炉腔,使炉腔内的温度不受新进入的冷空气所影响,所以炉腔内的温度更稳定更均匀 由于试金电炉开有进气孔与排气孔,所以使用本试金电炉进行灰吹过程不用麻烦开与关炉门.■ 本试金电炉温快:空炉从室温升到1100度约用45分钟.■ 重量轻:20炉型仅重85公斤 ■ 温度可达1400度 ■ 炉腔大:20升:宽*深*高:250*400*200毫米■ 节能性好:采用绝热性能优越的陶瓷纤维材料,比国内同类产品功耗小一半,节能约60%.■ 热污染少:由于新型材料绝热性能好,温度升到1100度并保持1小时后炉外壳不烫手.■ 控温精密:达到设定温度后,温度波动小 ■ 炉腔内温度均匀:达到设定温度后炉腔内温度差小10度 ■ 实用安全:具有开门自动断电功能 ■ 维修方便:发热体采用安装非常方便的陶瓷纤维发热板 采用温控与炉体分体式.[

  • 如何精确得测定墙体的角度

    在日常进行装修或者大的工业活动时,往往需要对角度和材料的平面进行综合和精准的测定。而凭借人的肉眼显然是无法做到精准的。所以,人们就动用主观能动性发明了进行精准测量的机器。 LA-1010是一款使用电子信号穿越墙体来定位金属,木材及电线的仪表,一旦检测到该物体,液晶显示屏会显示出钉子等边缘及位置,同时会发出声音提示其激光水平定位功能可发射出垂直、水平或45度的激光束,为装潢施工放样和校准提供了精确的水平或垂直基准。主要进行钉子、金属、交流电压探测。目前已经有相关方面的仪器仪表供应商在进行这方面产品的经营。 这款产品最大的特点就是采用了发光二极管和激光技术。这样才保证了产品使用的精确性。l 该产品使用电子信号穿越干燥的墙体和其他普通材料的墙体来定位钉子,木材及电线。一旦检测到该类物体,液晶显示屏会显示出钉子等的边缘及位置,同时会发出声音提示。请尽快用铅笔在相应位置做记号。l 该产品能生成垂直的激光线,且能顺时针,逆时针各旋转90度。l 该产品能在3/4英寸的地方测量出木材及金属钉子的位置l 该产品能在金属测量和木质测量状态之间进行自动调节,能自动关机以及重型ABS建设l 可用按键选择测量模式,默认状态使木质测量,请先选择状态,然后在开机。 为了稳固,门窗都会用额外的钉子和楔子进行加固。探测到这些东西的时候,测试表也会出现相应信号,并发出哔哔声。 如果墙体表面有墙纸或纤维物时,测量表依然能进行正确的测量。但若墙体表面覆盖金属薄片或者光纤,则无法进行测量。通过石膏和木板进行测量时,只要其中没有金属混合物,且石膏和木板的厚度正常,则可以进行正常测量。在测量天花板或粗糙的表面时,用一块木板将被测物体的表面覆盖后再进行测量。同时,请保持你的手远离被测物体。

  • 批量求购或定制高温真空炉抽真空和充惰性气体全套气路装置

    批量求购或定制高温真空炉抽真空和充惰性气体全套气路装置

    1. 概述 针对目前常用的高温加热炉保护气体管路使用中存在的不便性,采用改进措施和配套装置,使得惰性气体管路的使用更方便、更安全和更直观。2. 常用保护气体管路结构 高温真空炉,如石墨加热炉和钨丝加热炉等,在工作过程中都需要惰性气体保护。常需对炉体先抽真空后充惰性气体,并使真空炉内惰性气体的气压略大于大气压,在整个升降温过程中真空炉始终处在正压状态,以避免发热体和工件氧化。保护气体管路结构如图 2-1所示。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/04/201704021923_01_3384_3.png图 2-1 高温加热炉常用保护气体管路示意图3. 常用保护气体管路使用步骤 (1)使真空腔处于闭合状态,关闭所有阀门。 (2)开启真空泵和开关阀2,对高温加热炉真空腔开始抽真空。 (3)当真空腔内的真空度达到要求真空度时,一般为20Pa左右,先后开启气瓶减压阀和开关阀1,调节浮子流量计,用最小气体流量对真空腔进行充气,同时真空泵抽掉充气管路中的残存大气。 (4)按顺序先后关闭开关阀2和真空泵,调节浮子流量计增大充气流量,使真空腔内惰性气体较快速度接近大气压。 (5)当充气使得真空腔内气压达到放气阀出气压力时,调节浮子流量计到合适的最小流量,使充入的气体经过真空腔由放气阀排出,形成单向流动。 (6)保持浮子流量计调节位置不变,真空腔内始终处于恒定的正压环境,然后开始高温加热炉的升降温过程和其它试验操作。4. 问题提出 上述的高温真空炉保护气体管路在实际工程使用中存在以下问题: (1)充气管路中调节气体流速的浮子流量计真空密闭性很差,在负压状态下的充气过程中,大气会经浮子流量计进入到真空腔内。如果将充气管路和浮子流量计与真空腔一起抽真空,浮子流量计的泄漏会造成真空腔真空度始终无法达到高温加热炉腔体的真空度要求。 (2)当腔内气压达到设定正压,放气阀开始放气。但放气阀的放气过程并不直观,无法准确观察到放气现象。尽管有些单向放气阀带有放气哨音,但腔体始终处于正压放气状态,连续的放气哨音反而成为一种噪音。如果采用更复杂和准确的压力仪表来进行检测,会增加相应的成本。 5. 新型管路要求 所需求的加热炉保护气体管路如图 5 1所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/04/201704021924_01_3384_3.png 图 5-1 新型高温加热炉常用保护气体管路示意图 具体要求如下: (1)将浮子流量计改进为真空密封型的浮子流量计,便于将充气管路中的残存气体抽取干净,同时保证充气过程中的惰性气体纯度,避免外部空气渗入。如果不考虑气体流量的直观性调节,也可以增加两路充气管路,一路用开度较大的调节阀来进行快速充气,以满足较大真空腔体对快速充气的要求;另一路用开度较小的针阀控制充气,以满足较小体积真空腔体的充气要求,以避免腔体内部过压太快。 (2)将真空腔上两个放气阀更换为两个不同量程的单向限压阀,如6Psi和9Psi,其中6Psi限压阀保证只有真空腔内气压大于大气压6Psi时才能导通放气,9Psi限压阀保证只有真空腔内气压大于大气压9Psi时才能导通放气。这样配置两个不同量程单向限压阀的作用,一是将真空腔内的惰性气体正压严格控制在6~9Psi之间,二是当其中6Psi放气阀发生堵塞失效正压增加后,9Psi放气阀导通起到安全保护作用,控制真空腔内正压不至于过大。 (3)分别在两个不同量程的单向限压阀出气端连接上两个气泡式流量指示计,从两个限压阀流出的气体通过导管导入油内,以气泡形式指示出气体的流出和流量大小。 (4)如果高温真空炉内不要求有惰性气体正压形式,充入的惰性气体直接经过加热炉后直接以一个大气压压力直接排出炉外。这样可以不安装两个不同量程的单向限压阀,而是在相应接口处直接安装上两个气泡式流量指示计,或只安装上一个气泡式流量指示计而另一接口密封,这样排出的惰性气体可以通过气泡直接观察。在这种情况下,这种气泡式流量指示计就需要兼顾负压功能,即在抽真空状态过程中气泡式流量指示计自动密闭起到关闭阀门的作用,而在充惰性气体过程中当真空腔内气压接近一个大气压式自动打开排出气体并由气泡显示流量大小。6. 效果总结 改进后的管路可以更有效的消除充气管路内残留大气和浮子流量计大气泄漏所引起的真空腔内惰性气体不纯问题,惰性气体防护作用更有效。 通过改进后的高温加热炉保护气体管路,保护气体管路可以应用于有设定正压要求的高温加热炉系统,也可以应用于无正压要求的高温加热炉。 改进后的管路可以精确控制真空腔内惰性气体气压范围,提高真空腔内气压保护的安全性,可以直观的观察到真空腔内惰性气体的气压变化过程和速度,重要的是整体结构比较廉价。

  • 【求助】石墨炉法测定铅

    请教各位高手:我用的是北京普析的TAS986,在最近的乳制品中铅的检测(石墨炉法)中发现测定结果很不稳定,更换石墨管后还是不行,杂峰很多,同一试样一会儿一个峰加上拖尾(这个算好的),一会儿象曲线一样最多有五个峰(象馒头),根本做不了,前一个星期还是较正常的能做的。我看了一些介绍,说有可能石墨腔体污染了,什么是石墨腔体?怎么样消除污染呢?进样我已很注意,确保准确,无气泡,无挂滴,还有消化法采用的是灰化法,硝酸是优级纯的。空白值为0.009-0.011还有一怪象,看着峰蛮高,但值却小了。 请求各位高手帮忙!

  • 【原创】你们的TU1901开盖预热吗?

    “使用上分的分光光度计时,有一个:“开盖预热,关盖调零”说法。其实原因是在靠近光电池一侧的透镜前有一个挡光片,同时有个压杆从机壳内伸出,当关闭盖子时,盖子压住压杆,将挡光片移开,露出光路,从而使光电池可以接收到光信号以实现光信号检测转换。当打开盖子时,压杆弹起,挡光片挡住光路,光电池就不会接收到光信号了。 因为在预热时,光源能量是在不断增加的,为了减小对光电池的伤害,所以要开盖预热。主要还是针对以前的老的指针式721型分光光度计,为了防止过大的能量变化造成指针打弯。 另外有一些分光光度计不是使用这种设计,而是采取了加一个黑体来挡光,这样就不允许开盖了。”上面是引用前辈们的话?现在我有个问题,大家用TU1901的时候是开盖还是不开盖预热啊?

  • 如何选择高温老化房墙体材料

    老化房,又叫烧机房,是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药、化工等领域。今天将在此,为大家揭晓高温老化房三大墙体材料的特点及如何选择。 一、高温老化房的墙体材料选择---岩棉板 岩棉板是以玄武岩为主要原材料,经高温熔融加工而成的无机纤维板。作为达到防火等级A级的外墙外保温无机材料岩棉,对于高温老化房而言,可以安全的进行100℃的高温试验。岩棉导热系数0.045-0.05W/M.K,硅酸铝导热系数0.04-0.05W/M.K岩棉最高使用温度400℃,硅酸铝最高使用温度1000℃岩棉价格500元/m2,硅酸铝价格在两倍左右。 二、高温老化房的墙体材料选择---聚氨酯冷库板 聚氨酯冷库板以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料,聚氨酯的好处就是隔热性能非常的良好,聚氨酯冷库板的外部由SII,pvc彩钢板和不锈钢板组件而成,这样做的好处就是防止冷库板因为内外温差较大导致温度的传播,从而使冷库更加的节能,提高冷库的工作效率。但是,对于高温老化房长期在大于85℃高温试验下的情况而言,聚氨酯会出现膨胀,变形的现象。所以,聚氨酯冷库板适合于步入式恒温恒湿试验室,而不一定适合于高温老化房。 三、高温老化房的墙体材料选择---酚醛板 目前,高温老化房采用酚醛板的非常少,主要有以下原因: 酚醛板缺点:耐火等级为B级,为增加其抗压、抗拉强度,一般会在双面贴一层无机板或网格布。使用温度为-60℃~150℃,高温下不能使用,理论上成他会抗高温歧变,这里所说的高温绝对不会超过200℃,200℃也不算高温,超过了肯定有毒的烟气。 以上三种材料我们都分析了一遍,由此我们可得出保温效果最好的是聚氨酯库板,价格最优惠的为岩棉板,适用于100℃左右高温长时间试验的为岩棉板和酚醛板,环保方面选择聚氨酯库板与岩棉板。所以,步入式恒温恒湿试验室一般采用聚氨酯库板,对于低温而言,保温效果更甚,更节能。85℃以上的高温老化房一般采用岩棉板,安全环保,价格优惠。选择哪种材料,你知道了吗?

  • 石墨管易断故障的原因及排查

    (1)原因:  没有保护气提供或供给量不足排查:①外观检查石墨管整体表面呈现蜂窝状且粗糙,并且管壁明显变薄。(这是氧化所致)②将转子流量计(量程一般在0-5L)旋钮旋到全开位置,串接在保护气管路中,检查是否符合仪器指标要求;这是最准确的检查方法。③将石墨炉干燥阶段温度尽量设置在最低温度并延长升温时间,取出保护气管路一端并插入到有水的烧杯中,启动石墨炉,观察气泡的大小。此种方法较为粗略仅能判断保护气有无并不能判断气流量大小。④即使上述②③步骤正常,由于保护气出口被堵塞(这是最常见的原因)尽管有气体供给,但并不能到达石墨炉腔体内;用吸耳球从保护气入口吹通时凭借手感阻力大小便知,一般几乎感觉不出阻力。

  • 【资料】请教砝码调整腔空的问题

    各位老师: 你们好! JJG99—2006《砝码》第6.2条结构中,多处要求首次调整后(我们暂且将其理解为出厂时的首次调整,因为结构是由制造厂决定的,结构是否合格,主要取决于生产厂家的设计制造)调整腔总体积约为1/2应为空的。对于该要求我有些不太理解:不知道规程的本意是要求调整腔体积的空,只要大于1/2,可以是2/3为空的;还是要求空正好约为1/2调整腔体积,空不能是1/3,也不能是2/3的整腔体积。

  • 便携式预热器的应用

    这款[url=http://www.f-lab.cn/solder-machines/hp10922.html][b]便携式预热器[/b][/url]是专业为压铸预热和挤压预热而设计的压铸工艺预热器和[b]挤压工艺预热器[/b],在挤出过程之前快速安装到挤压机压料面。[b]便携式预热器特点[/b]该板是直径为11英寸(280毫米)的阳极氧化铝,1英寸厚。完全绝缘的外壳由具有多孔壁的不锈钢制成。功率:3300瓦@ 240V,13.75安培标准电源线长60英寸(1524毫米)。使用可调模拟恒温器将温度控制在550°F。双浮动弹簧安装螺栓具有手紧固旋钮。这些螺栓相隔180度。外形尺寸:14 in(355mm)直径x 8.77 in(223mm)高,包括手柄和螺栓。重型手柄安装在顶部和侧面。[img=便携式预热器]http://www.f-lab.cn/Upload/solder-machines-hp10922.jpg[/img][b][url=http://www.f-lab.cn/solder-machines/hp10922.html]便携式预热器[/url]应用:[/b]黄铜矿半导体:铜铟镓硒光伏薄膜太阳能电池柔性基体聚合物基透明导电氧化物(TCO)TCO是氧化铟锡(ITO)柔性透明导体打印/涂层,使用溶液型油墨

  • 【求助】我想找高温炉对外的机构

    大家好,我公司有一实验要用到高温炉(可程序升温,可通惰性气体,腔体在15*15*10cm以上,最高温度1100或1200℃),试验阶段没有必要购买,想找一家对外的机构,实验室有此设备的请答复啊

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