上下独立控温热封仪

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上下独立控温热封仪相关的厂商

  • 西安上下格互联科技公司,专注物联网传感器生产及数字化信息服务,深耕水利信息化、数字化油田、智能储罐。公司于2016年成立,开发有NB_Iot、Lora、Zigbee通信设备,依托西安交通大学能源与动力工程学院资源优势,为客户提供仪表物联网大数据服务,助力客户迈入工业物联网。公司业务四大领域:领域一——智慧灌溉,为客户提供基于太阳能供电的流量液位仪表,无线并传输到水利系统平台。可实时查看渠道流量,计算水权分配领域二——无人罐区,结合公司多年的行业经验,对老旧罐区及危化罐区,提供免拆卸、免布线的测量方案,可实时查看,并远程报警领域三——物联网仪表,基于NB_Iot/Lora/Zigbee通信的液位仪表、压力仪表、温度仪表、流量仪表及PLC测量控制柜领域四——传统仪器仪表,磁翻柱液位计、磁浮球液位计、雷达液位计、超声波液位计、投入式液位计、扩散硅压力变送器、电磁流量计等
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  • 大连声美测控仪表有限公司为高新技术企业,专注于水流量和热流量的精准计量及过程控制。 近二十年为客户服务过程中,积累了丰富的行业经验和雄厚的技术储备,深得广大用户 支持与信赖。 其TPP-70S系列超声波水表、超声波流量计拥有完全的、独立的知识产权,以其可靠性、准确度、实用性广泛用于各类水、热计量及其它相关行业。 其中电池供电型多通道超声波水表、多通道插入(管段式)超声波流量计多项技术指标均位列国内同类产品最前列,成为越来越多品质用户的选择。创新没有止境。我们立足于市场,信托强大的研发能力,确保技术更为领先,产品品质不断提升。大连声美测控仪表有限公司拥有从业经验丰富的管理团队和严格缜密的产品控制体系。将以优质的产品质量,贴心的服务和更合理的价位,服务于快速发展的中国测控事业。 我们的目标是:用领先的产品,国际化的管理,创造性的服务理念,服务于客户,实现员工的自我价值及公司的品牌意义。声美测控期待与您共赢。
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  • 山东广顺自动化控制股份有限公司地处美丽的世界风筝之都——潍坊。公司主要从事过程自动化监测和控制系统的集成开发,系统设计、制造、安装和调试以及智能工业机器人的开发研制等,同时公司拥有大量自主产权的测控产品公司技术力量雄厚,拥有一批专业的高、中级技术人员,经过几年的不断实践、探索、创新、完善,现以形成一支专业知识过硬和具有丰富实践经验的科技队伍,能快速圆满地完成各种过程自动化项目。目前我公司已经形成几大系列产品体系:一、气体检测与分析类产品。气体检测与控制系统,气体检测报警仪,便携式可燃气体检测仪/气体检测探头,便携式气体分析仪,在线式气体分析仪,烟气分析仪,配气仪等。二、满足工业生产需要的各系列高精度工业智能机器人,GSH-LT系列通用型机器人、GSH-LB系列搬运、码垛、装配机器人、GSH-LH系列焊接机器人、GSH-LP系列喷涂机器人、GSH-LS系列水平多关节机床上下料机器人、GSH-LW系列并联分拣多用途机器人等系列产品。三、 高精度高可靠性的工业称重与过程控制系统,工业称重与配料系统、煤炭自动装载与称重系统、集装箱偏载测试系统、车载称重与位置跟踪系统、称重类传感器、压力传感器、变送器、称重仪表、电子计重计价秤等。第四、 石油生产过程中数据的自动化监测和控制系统,包括抽油机的智能监测与无线传输系统,电泵井无线监测系统,油井压裂(酸化)作业监控系统,油田天然气输送配站自动计量测控系统等。目前我公司产品广泛应用于科研院校,电厂,矿山,冶炼,环保,石油,医疗,农业,工业等领域。公司坚持以“用户第一,质量第一,信誉第一,服务第一”为宗旨,不断开拓创新,努力为客户创造价值
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上下独立控温热封仪相关的仪器

  • HST-H3上下独立控温热封仪_复合膜热封仪_薄膜热封测定仪采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力等参数。熔点、热稳定性、 流动性及厚度不同的热封材料,会表现出不同的热封性能,其封口工艺参数可能差别很大。热封试验仪通过其标准化的设计、规范化的操作,可获得精确的热封试验指标。测试原理及标准:HST-H3采用热压封口法,将待封试样置于上下热封头之间,在预先设定的温度、压力、和时间下,完成对试样的封口。该仪器满足多种国家和国际标准:QB/T 2358、ASTM F2029、YBB00122003。 HST-H3上下独立控温热封仪_复合膜热封仪_薄膜热封测定仪技术指标:热封温度:室温~300℃ 控温精度:±0.2℃ 热封时间:0.1~999.9 s 热封压力:0.05 MPa~0.7 MPa 热封面:330 mm×10 mm(可定制) 加热形式:单加热或双加热 气源压力:0.5 MPa~0.7 MPa(气源用户自备)气源接口:Ф6 mm聚氨酯管 外形尺寸:536mm(L)×335mm(W)×413mm(H) 电源:AC 220V 50Hz 净重:43 kg HST-H3上下独立控温热封仪_复合膜热封仪_薄膜热封测定仪仪器配置:标准配置:主机、脚踏开关选购件:专业软件、通信电缆、微型打印机、专用打印线备注:本机气源接口为Φ6 mm聚氨酯管;气源用户自备。
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  • 进口UHP型2500℃高温热压马弗炉UHP型2500℃高温热压马弗炉的一般特点:1)多用途;2)最新设计,压力可达5 ~ 100吨;3)具体用途:陶瓷/金属矩阵组合、参入金属成分研究;扩散结合力,可热冲击氧化物、氮化物、硼化物、碳化物、硫化物、混合物等,接近理论密度研究,烧结等;4)该仪器可加热到最高2500℃(4,532 F),可在真空、通入气体,氮气、氢气环境下操作;5)仪器结构:马弗炉腔体;加热区;电源供应;控制系统或柜,压力框,液压系统,高真空系统;充气/氮气系统;其他热压马弗炉参数:6)压力:5, 10, 15, 25, 50 或100吨;7)加热区尺寸:模子尺寸从2.54~889px(1" to 14"),长度为1270px;8)加热元件:Molybdenum钼, Tungsten Mesh钨, High Purity Graphite高纯石墨或Tantalum钛,都被很好的包裹;9)温度范围:500 ~ 2500℃;10)气体:气体压力达2 PSIG(2500℃时),一般或高真空,10-2 Torr to 10-6 Torr(2300℃时); UHP型2500℃高温热压马弗炉的仪器具体结构:1)马弗炉配置:腔室,前面、后面为双壁,304L号不锈钢。每个部件都经过电抛光,达到了最高的真空要求;腔室装有孔口,前门有观察窗,温度电偶,光学高温计;2)加热区:可分开,以方便接近并操作;前门可打开,以放置或取走模子和冲击配件;3)电源供应:电源可以是单相或三相,带调节器,SCR,功率消耗为25KW;4)温度控制:可编程温度控制器,过温保护;可选配记录仪;提供温度电偶探头、光学高温计、变压器等;5)真空泵系统:自动PLC控制系统,可提供10-2Torr(机械泵)或10-10Torr(冷冻、离子泵);标准系统包括1个自动扩散或涡轮分子高真空泵,1个旋叶或无油机械泵,隔离阀或真空表控制器;该系统可达到真空度为10-5/10-6范围;6)后板和平板压力框:可最大限度调节精度。垂直柱体的顶部呈螺纹型,则压力轴容易对齐,侧面调节受限制,但能精确使上下杆对齐;7)挤压杆:杆为水冷结构,由17-4PH不锈钢组成。顶部冷却杆由1个可伸缩的不锈钢金属连接到加热腔;底部的水冷杆不能活动,通过压缩密封圈与加热腔连接;热压杆由ISO-63高强度石墨组成并与冷却杆相连。1个隔热墙在冷、热挤压杆之间提供热绝缘,可降低热损失,提高温度均一性;8)液压系统:它包括1个双柱体,阀门,泵系统。压力有系统产生并可由控制器控制。LVTD数字控制移动距离。可选配第2个独立的控制板,可控制液压的热塑效果;9)充气/氮气系统:可充入指定气体或氮气,包括进气/出气阀门、压力/真空表等;10)氢气系统:它为可选配系统,可手动或自动控制流量和百分比,来混合氢气和其他气体。所有安全连结包括吹扫口,点火器等都已包括;该系统符合2003年版用于烘箱和马弗炉的NFPA86标准;
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  • 高温热流计法导热系数测试系统 一、简介 热流计法高温导热系数测试系统是业内第一台热流计法高温热导率测量装置,首次实现了1000℃以下防隔热材料的高温导热系数测量,同时在测量过程中还可以精确模拟气氛环境,全过程的获得材料导热系数随温度和气压变化的性能曲线。依阳公司出品的热流计法高温热导率测试系统依据GB 10295-2008标准测试方法,是一个标准的稳态法热导率测试系统。当被测试样上下的热面和冷面在恒定温度状态下,在被测试样的中心区域和热流测量装置的中心区域会建立起类似于无限大平板中存在的单向稳态热流。通过测量热流密度、试样的热面和冷面温度以及试样厚度获得被测试样的等效热导率。 二、技术指标 (1)被测对象:刚性和柔性板状材料。 (2)温度范围:100℃~1000℃ (3)气压范围:10Pa~1atm (4)热导率测试范围:1W/mK以下。 (5)试样尺寸:边长300mm正方形、试样厚度范围10~50mm。 (6)温度测量精度:±1%。 (7)气压测量精度:±1% (8)热导率测量精度:±5%。 三、特点1. 单试样测量模式,减少了试验过程中对试样的要求,更便于试验操作。2. 采用依阳公司出品的高精度气压控制系统,使得被测试样处于精确控制的气压环境中,由此来模拟不同气氛环境和不同空间高度时材料所处的状态,更准确的对材料的热导率性能进行测试评价。3. 按照标准测试方法的规定,试样冷热面温度必须均匀,试样上下两个面的温度波动不超过±1%,目前国内外的高温热导率测试设备都无法实现此要求,都是采用单面整体加热,试样热面无法保证均匀。试样热面温度的不均匀一是会在试样上产生热应力而造成试样变形,二是无法测量较厚板状试样,三是会带来严重的测量误差。依阳公司出品的热导率测试系统则采用了高温护热加热方式,使得试样热面温度均匀性满足标准方法要求,由此在保证测量精度的前提下可以测量较厚的平板试样,更能满足工程结构件的整体测量。4. 热流计法高温热导率测试系统可以在试样厚度方向上形成巨大的温度梯度,最大温度梯度可以达到900℃以上,由此来真实模拟和测量隔热材料在实际使用条件下的材料隔热性能。采用了不到1mm厚的薄膜热流计来测量流经整体试样的热流密度,有效保证了试样上大的温度梯度实现。由于此测试系统可以实现最大70mm厚的试样测量,可以通过调整试样厚度和层数进行不同温度梯度下的热导率测试,试验条件和测试参数的设计更灵活,可以满足不同测试条件的需要。5. 材料在高温条件下会发生热膨胀现象,特别是低密度类隔热材料的热膨胀系数更是很大,因此在实际测试过程中,通常所进行的室温条件下试样厚度测试数据并不能代表实际测试过程中的试样厚度,而试样厚度的准确与否对热导率测量精度有严重影响。依阳公司出品的高温热导率测试系统配备了激光在线试样厚度测量装置,可以在整个测试过程中实时监测试样的厚度变化,保证了测量准确性。
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上下独立控温热封仪相关的资讯

  • 勤卓科技发布勤卓300度超精密恒温箱高温热老化鼓风循环箱HK-70E新品
    超精密恒温箱高温老化热箱电子鼓风循环箱 恒温箱又名鼓风干燥箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能。 超精密恒温箱高温老化热箱电子鼓风循环箱一、产品名称 高温老化试验箱1.1 产品型号 HK-70EC1.2 产品功能 超精密恒温箱高温老化热箱电子鼓风循环箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能。1.3 工作原理 热风机,或是直接用电阻丝加热 二、产品属性 2.1内箱尺寸 450*450*350*mm(高*宽*深) 2.2外箱尺寸 720*800*510mm (高*宽*深) 2.3温控范围 室温+10~290℃; 2.4控制精度 ±1℃ 2.5温 控 器 LED 数显、智能温控器; 2.6箱体材质 内部优质304不锈钢板;外部铁板喷漆 2.7加热部件 底部发热丝加热,两组加热并可分别控制; 2.8热 电 偶 PT100 铂电阻 2.9定时功能 0~999min 0~999h三、温箱结构 3.1 热风循环 空气经风机从底部抽进风道,在左侧边吹出,鼓风循环 3.2 标配层架 2块网架四、安装场所 4.1 ⊙注意事项 易燃、易爆 有液体流下物品不能烘烤。(机器周围环境温度维持在+5~+30℃之间,贵厂自行负责配至机器设备旁边) 4.2 电 源 AC220V 50HZ 1.2KW14新机交贵厂随附资料 ◆操作说明书、维护手册 ◆ 品质保证书、保养记录卡创新点:优质钢板,造型美观,新颖勤卓300度超精密恒温箱高温热老化鼓风循环箱HK-70E
  • 特种工程塑料高温性能分析:超高温热变形维卡温度的测定(MAX.500℃)
    首先,让我们来了解一下什么是工程塑料?Whats”工程塑料,是指一类具有良好物理性质、机械性能、耐磨性、耐腐蚀性、绝缘性、耐热性、耐寒性、耐老化性等特点的高性能塑料材料。这些材料可以承受较高的温度和压力,具有较好的机械强度和耐用性,相对于传统的通用塑料具有更高的综合性能和更广泛的应用范围,相对于金属材料更轻、更薄、更能耐受高温,因此在工业和科技领域中被广泛应用并逐步成为发展趋势。例如常见的用于制造发动机内罩、轴承的聚醚酮(PEEK)、用于制造耐高温的薄膜、涂料,防火织物的聚酰亚胺(PI)、用于制造餐具、耐酸碱的管道阀门的聚苯硫醚(PPS)等。在工程和科研领域中,材料高温下性能的精确测定对材料研究和产品设计至关重要。如果工程塑料材料在实际使用中耐热性不好,就可能会出现以下问题:Question”1)部件变形或软化:在高温环境下,超级工程塑料可能会失去其结构稳定性,导致部件变形或软化,影响其性能和寿命。2)减弱耐久性:高温环境可能会导致超级工程塑料的分子结构发生变化,从而降低材料的耐久性和使用寿命。3)失去机械强度:高温环境可能会导致超级工程塑料的机械强度减弱,从而影响其承载能力和抗冲击性能。4)失效:如果超级工程塑料的耐热性能不好,那么在高温环境下,部件可能会失效,从而影响整个系统的性能和安全性。这些问题的出现会影响整个机械设备的性能和寿命。此外,还可能会对人员和环境造成安全隐患,例如部件失效引发事故、释放有害气体等。因而在使用工程塑料时,必须考虑其耐热性能,并根据实际使用情况选择适合的材料。表征高分子复合材料耐温性能的一个重要指标是热变形温度。但随着高性能聚酰亚胺塑料和各种纤维增强材料的研制和发展,由于其材料本身性能优越,通用仪器很难满足其测试要求。目前国内测定材料热变形的设备大多采用油介质加热,最高测定温度不超过300℃。同时由于加热时介质油的挥发和分解,产生大量的油烟,极易造成环境污染和人员中毒。通用热变形测试仪由金属材料加工制造,高温时,金属自身变形量增大,会对测试材料变形量产生影响,得到的材料热变形数据并不能反应材料的真实性能。而安田精机的高温热变形温度测定仪在测试材料的高温性能方面具有突出的优势。出色的高温稳定性和机械性能安田精机的高温热变形测试设备采用石英材质制作支架、测试台和压头等部位,该材质能够在高达500℃的极端温度下保持卓越的性能,设备最高测试温度可以达到500℃,同时可选择更换维卡测试头,支持维卡测试。【已知石英材质的热膨胀系数是5.6x10-7/℃,而SUS304不锈钢材质是17.3x10-6/℃,这意味着在同样高的温度下石英材质更不容易变形】精密的温度控制和实时监测加热方式放弃使用介质油加热,而选用更加环保安全、便捷经济的空气加热,为了保证温度分布均匀,各测试台的空气隔室是独立的,各自具备温控功能,能够均衡升温;防样条碳化功能为保护试样在高温下不发生碳化,测试过程中可以注入氮气保护,氮气可以将氧气排出,由于其自身具有惰性,可以降低塑料的氧化速度;安田精机的高温热变形温度测定仪可广泛应用于材料科学、汽车制造、航空航天和能源等领域。其卓越性能、高温范围、精密温度控制和广泛的应用领域为特种工程塑料高温性能分析提供了解决方案。感兴趣的朋友欢迎私信我们了解!更多精密物性设备,尽在仕家万联!
  • 关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见
    p style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 191px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/d1cbffad-5cb3-4259-b28c-9bf80fdf17f5.jpg" title="水利部.jpg" alt="水利部.jpg" width="600" height="191" border="0" vspace="0"//pp  各省、自治区、直辖市人民政府:/pp  建立上下游联防联控机制,是预防和应对跨省流域突发水污染事件,防范重大生态环境风险的有效保障,党中央、国务院对此高度重视。近年来,相关跨省流域上下游通过开展突发水污染事件应对协作,在探索建立联防联控机制方面取得一定成效,但总体上还普遍存在协作制度不完善、上下游责任不明确、技术基础保障不到位等问题。为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神,推动建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制,经国务院同意,现提出以下意见。/pp  一、建立协作制度。跨省流域上下游省级政府应按照自主协商、责任明晰的原则,充分发挥河长制、湖长制作用,建立具有约束力的协作制度,增强上下游突发水污染事件联防联控合力。上游省级政府要主动与下游沟通协商,可通过签订协议等方式,明确责任落实单位和工作联络员,以及双方在风险研判、事件应对、纠纷处理等方面的主要工作任务。/pp  二、加强研判预警。针对汛期、枯水期等水污染事件易发期,各流域生态环境监督管理机构要提前组织相关地方政府或有关部门开展联合会商,分析研判流域生态环境风险,及时发布预警信息。遇台风、强降雨等极端天气以及地震等自然灾害,或流域跨省断面水质一定时期内多次出现异常情况的,根据需要开展专项会商。相关地区应按照会商结果,提前做好生态环境风险隐患排查治理、应急物资储备等工作。/pp  三、科学拦污控污。流域管理机构、上游水行政主管部门应在保证防洪安全前提下,统筹水资源调配与保护工作,按照调度方案安排闸坝下泄水量和泄流时段。跨省河流应急水量调度或临时泄洪排涝,按照闸坝调度权限,上游有调度权的水行政主管部门应提前向下游同级水行政主管部门通报,同时报告流域管理机构。跨省流域突发水污染事件发生后,确有需要且具备实际条件的,上下游可按程序科学调度,协同做好拦污控污工作。/pp  四、强化信息通报。上下游应建立跨省流域水污染信息通报制度。上游发生水污染事件或流域水质出现异常,可能造成跨省流域污染的,事发地地市级生态环境主管部门主要负责人应第一时间向下游相邻地市级生态环境主管部门主要负责人通报情况,向本级政府提出向下游同级政府通报的建议,并同时报告省级生态环境主管部门主要负责人。下游流域水质出现异常,可能存在跨省流域污染因素时,下游地市级生态环境主管部门主要负责人应及时向上游相邻地市级生态环境主管部门主要负责人通报情况,并同时报告省级生态环境主管部门主要负责人。上下游省级生态环境主管部门获悉相关信息后,主要负责人应及时互相通报。通报内容应包括事件原因、污染态势和处置应对情况等。/pp  五、实施联合监测。span style="color: rgb(255, 0, 0) "接到跨省流域水污染信息通报后,上下游生态环境主管部门应及时组织开展本行政区域水环境监测,/span跟踪核实相关情况。造成跨省流域污染的,span style="color: rgb(255, 0, 0) "上下游应制定联合应急监测方案并组织实施,明确采样断面、时间与频次,统一监测指标与分析方法,及时共享数据信息。/span/pp  六、协同污染处置。发生跨省流域突发水污染事件,上下游有关地方政府应按照属地管理原则,对各自行政区域内污染处置负责,并强化应急物资信息共享、资源调配和应急救援等方面协作。上游应及时切断污染源,同时采取有效措施,尽量将污染控制或消除在本行政区域内,为下游处置争取时间、提供便利。下游应密切关注事态发展,提前做好应急准备工作,及时启动应急响应,最大程度减轻污染损害。上下游有关地方政府要加强沟通,及时准确发布事态发展和应急处置信息,其中事发地地市级政府应在事件发生后5小时内发布权威信息,24小时内举行新闻发布会。生态环境部牵头指导协调跨省流域突发水污染事件的应急处置工作。/pp  七、做好纠纷调处。跨省流域突发水污染事件造成损害的,污染责任人应当依法承担侵权责任和生态环境损害赔偿责任。引发跨省级行政区域水污染纠纷的,由相关省级政府按照法律法规和生态环境损害赔偿制度等有关规定,组织采取资金补偿为主的方式协商解决。上游省级政府应拟定补偿方案并主动与下游协商。协商一致的,应签订补偿协议。协商无法达成一致的,报生态环境部协调解决。/pp  八、落实基础保障。生态环境部建立生态环境应急专家组。各省级生态环境部门建立省级生态环境应急专家组,并针对跨省流域生态环境风险特点吸纳相关领域专家。各地区要掌握本行政区域内环境应急物资储备信息,侧重在跨省流域相关区域布设应急物资储备库。鼓励跨省流域上下游协商制定突发水污染事件应急预案,联合开展突发环境事件应急演练,加强环境应急监测和处置能力建设,提高突发水污染事件联防联控实战能力。/pp  跨省级行政区域河流为界河、相邻地区不存在流域上下游关系的,突发水污染事件联防联控机制的建立和实施参照本指导意见执行。/pp style="text-align: right "  生态环境部水利部/pp style="text-align: right "  2020年1月16日/pp  (此件社会公开)/pp  抄送:国务院有关部门,新疆生产建设兵团,各计划单列市人民政府。/pp  生态环境部办公厅2020年1月19日印发/p

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  • 微波等离子体高温热处理工艺中真空压力的下游控制技术及其装置

    微波等离子体高温热处理工艺中真空压力的下游控制技术及其装置

    [size=14px][color=#cc0000]  摘要:本文介绍了合肥等离子体所研发的微波等离子高温热处理装置,并针对热处理装置中真空压力精确控制这一关键技术,介绍了上海依阳公司为解决这一关键技术所采用的真空压力下游控制模式及其装置,介绍了引入真空压力控制装置后微波等离子高温热处理过程中的真空压力控制实测结果,实现了等离子体热处理工艺参数的稳定控制,验证了替代进口真空控制装置的有效性。[/color][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][color=#cc0000][b]1. 问题的提出[/b][/color][size=14px]  各种纤维材料做为纤维复合材料的增强体在军用与民用工业领域中发挥着巨大作用,例如碳纤维、陶瓷纤维和玻璃纤维等,而高温热处理是提高这些纤维材料性能的有效手段,通过高温可去除杂质原子,提高主要元素含量,可以得到性能更加优良的纤维材料,因此纤维材料高温热处理的关键是方法与设备。[/size][size=14px]  低温等离子体技术做为一种高温热处理的新型工艺方法,气体在加热或强电磁场作用下电离产生的等离子体可在室温条件下快速达到2000℃以上的高温条件。目前已有研究人员利用高温热等离子体、直流电弧等离子体、射频等离子体等技术对纤维材料进行高温热处理。低温等离子体具有工作气压宽,电子温度高,纯净无污染等优势,且在利用微波等离子体对纤维材料进行高温处理时,可利用某些纤维材料对电磁波吸收以及辐射作用,通过产生的微波等离子体、电磁波以及等离子体产生的光能等多种加热方式,将大量能量作用于纤维材料上,实现快速且有效的高温热处理。同时,通过调节反应条件,可将多种反应处理一次性完成,大大降低生产成本。[/size][size=14px]  中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所对微波等离子体高温热处理工艺进行了大量研究,并取得了突破性进展,在对纤维材料的高温热处理过程中,热处理温度可以在十几秒的时间内从室温快速升高到2000℃以上,研究成果申报了国家发明专利CN110062516A“一种微波等离子体高温热处理丝状材料的装置”,整个热处理装置的原理如图1-1所示。[/size][align=center][size=14px][img=,690,416]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202228157595_5464_3384_3.png!w690x416.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=14px][color=#cc0000]图1-1 微波等离子体高温热处理丝状材料的装置原理图[/color][/size][/align][size=14px]  等离子体所研制的这套热处理装置,可通过调节微波功率、真空压力等参数来灵活调节温度区间,可在低气压的情况下获得较高温度,但同时也要求这些参数具有灵活的可调节性和控制稳定性,如为了实现达到设定温度以及温度的稳定性,就需要对热处理装置中的真空压力进行精确控制,这是实现等离子工艺平稳运行的关键技术之一。[/size][size=14px]  为了解决这一关键技术,上海依阳实业有限公司采用新开发的下游真空压力控制装置,为合肥等离子体所的高温热处理装置较好的解决了这一技术难题。[/size][size=14px][b][color=#cc0000]2. 真空压力下游控制模式[/color][/b][/size][size=14px]  针对合肥等离子体所的高温热处理装置,真空腔体内的真空压力采用了下游控制模式,此控制模式的结构如图2-1所示。[/size][align=center][color=#cc0000][size=14px][img=,690,334]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202229013851_5860_3384_3.png!w690x334.jpg[/img][/size][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图2-1 下游控制模式示意图[/color][/align][size=14px]  具体到图1-1所示的微波等离子体高温热处理丝状材料的装置,采用了频率为2.45GHz的微波源,包括微波源系统和上、下转换波导,上转换波导连接真空泵,下转换波导连接微波源系统和样品腔,上、下转换波导间设有同轴双层等离子体反应腔管,双层等离子体反应腔管包括有同轴设置的外层铜管和内层石英玻璃管,内层石英玻璃管内为等离子体放电腔,外层铜管与内层石英玻璃管之间为冷却腔,外层铜管的两端设有分别设有冷媒进口和出口以形成循环冷却。真空泵、样品腔分别与等离子体放电腔连通,样品腔设有进气管,工作气体及待处理丝状材料由样品腔进气管进入等离子体放电腔。微波源系统采用磁控管微波源,磁控管微波源包括有微波电源、磁控管、三销钉及短路活塞,微波由微波电源发出经磁控管产生,磁控管与下转换波导之间设置有矩形波导,矩形波导安装有三销钉,下转换波导另一端连接有短路活塞,通过调节三销钉和短路活塞,得到匹配状态和传输良好的微波。[/size][size=14px]  丝状材料由样品腔进入内层石英层玻璃管,从两端固定拉直,安装完毕后真空泵抽真空并由进气管向等离子体放电腔通入工作气体。微波源系统产生的微波能量经三销钉和短路活塞调节,通过下转换波导由TE10模转为TEM模传输进入等离子体放电腔,在放电腔管内表面形成表面波,激发工作气体产生高密度微波等离子体作用于待处理丝状材料,同时等离子体发出的光以及部分泄露的微波也被待处理丝状材料吸收,实现多种手段同时加热。双层等离子体反应腔管外围环绕设有磁场组件,外加磁场可调节微波在等离子体中的传播模式,同时可以使得丝状材料更好的重结晶,提高处理后的丝状材料质量。[/size][size=14px]  装置可以通过调节微波功率、工作气压调节温度,变化范围为1000℃至5000℃间,同时得到不同长度的微波等离子体。为了进行工作气压的调节,在真空泵和上转换波导的真空管路之间增加一个数字调节阀。当设定一定的进气速率后,调节阀用来控制装置的出气速率由此来控制工作腔室内的真空度,采用薄膜电容真空计来高精度测量绝对真空度,而调节阀的开度则采用24位高精度控制器进行PID控制。[/size][size=14px][b][color=#cc0000]3. 下游控制模式的特点[/color][/b][/size][size=14px]  如图2-1所示,下游控制模式是一种控制真空系统内部真空压力的方法,其中抽气速度是可变的,通常由真空泵和腔室之间的控制阀实现。[/size][size=14px]  下游控制模式是维持真空系统下游的压力,增加抽速以增加真空度,减少流量以减少真空度,因此,这称为直接作用,这种控制器配置通常称为标准真空压力调节器。[/size][size=14px]  在真空压力下游模式控制期间,控制阀将以特定的速率限制真空泵抽出气体,同时还与控制器通信。如果从控制器接收到不正确的输出电压(意味着压力不正确),控制阀将调整抽气流量。压力过高,控制阀会增大开度来增加抽速,压力过低,控制阀会减小开度来降低抽速。[/size][size=14px]  下游模式具有以下特点:[/size][size=14px]  (1)下游模式作为目前最常用的控制模式,通常在各种条件下都能很好地工作;[/size][size=14px]  (2)但在下游模式控制过程中,其有效性有时可能会受到“外部”因素的挑战,如入口气体流速的突然变化、等离子体事件的开启或关闭使得温度突变而带来内部真空压力的突变。此外,某些流量和压力的组合会迫使控制阀在等于或超过其预期控制范围的极限的位置上运行。在这种情况下,精确或可重复的压力控制都是不可行的。或者,压力控制可能是可行的,但不是以快速有效的方式,结果造成产品的产量和良率受到影响。[/size][size=14px]  (3)在下游模式中,会在更换气体或等待腔室内气体沉降时引起延迟。[/size][size=14px][b][color=#cc0000]4. 下游控制用真空压力控制装置及其控制效果[/color][/b][/size][size=14px]  下游控制模式用的真空压力控制装置包括数字式控制阀和24位高精度控制器。[/size][size=14px][color=#cc0000]4.1. 数字式控制阀[/color][/size][size=14px]  数字式控制阀为上海依阳公司生产的LCV-DS-M8型数字式调节阀,如图4-1所示,其技术指标如下:[/size][size=14px]  (1)公称通径:快卸:DN10-DN50、活套:DN10-DN200、螺纹:DN10-DN100。[/size][size=14px]  (2)适用范围(Pa):快卸法兰(KF)2×10[sup]?5[/sup]~1.3×10[sup]?-6[/sup]/活套法兰6×10[sup]?5[/sup]~1.3×10[sup]?-6[/sup]。[/size][size=14px]  (3)动作范围:0~90°;动作时间:小于7秒。[/size][size=14px]  (4)阀门漏率(Pa.L/S):≤1.3×10[sup]?-6[/sup]。[/size][size=14px]  (5)适用温度:2℃~90℃。[/size][size=14px]  (6)阀体材质:不锈钢304或316L。[/size][size=14px]  (7)密封件材质:增强聚四氟乙烯。[/size][size=14px]  (8)控制信号:DC 0~10V或4~20mA。[/size][size=14px]  (9)电源供电:DC 9~24V。[/size][size=14px]  (10)阀体可拆卸清洗。[/size][align=center][color=#cc0000][size=14px][img=,315,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202231249739_6263_3384_3.png!w315x400.jpg[/img][/size][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图4-1 依阳LCV-DS-M8数字式调节阀[/color][/align][size=14px][color=#cc0000]4.2. 真空压力控制器[/color][/size][size=14px]  真空压力控制器为上海依阳公司生产的EYOUNG2021-VCC型真空压力控制器,如图4-2所示,其技术指标如下:[/size][size=14px]  (1)控制周期:50ms/100ms。[/size][size=14px]  (2)测量精度:0.1%FS(采用24位AD)。[/size][size=14px]  (3)采样速率:20Hz/10Hz。[/size][size=14px]  (4)控制输出:直流0~10V、4-20mA和固态继电器。[/size][size=14px]  (5)控制程序:支持9条控制程序,每条程序可设定24段程序曲线。[/size][size=14px]  (6)PID参数:20组分组PID和分组PID限幅,PID自整定。[/size][size=14px]  (7)标准MODBUS RTU 通讯协议。两线制RS485。[/size][size=14px]  (8)设备供电: 86~260VAC(47~63HZ)/DC24V。[/size][align=center][size=14px][img=,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202232157970_4559_3384_3.jpg!w500x500.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=14px][color=#cc0000]图4-2 依阳24位真空压力控制器[/color][/size][/align][size=14px][b][color=#cc0000]5. 控制效果[/color][/b][/size][size=14px]  安装了真空压力控制装置后的微波等离子体高温热处理系统如图5-1所示。[/size][align=center][size=14px][color=#cc0000][img=,690,395]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202232573625_5179_3384_3.png!w690x395.jpg[/img][/color][/size][/align][size=14px][/size][align=center][color=#cc0000]图5-1 微波等离子体高温热处理系统[/color][/align][size=14px]  在热处理过程中,先开启真空泵和控制阀对样品腔抽真空,并通惰性气体对样品腔进行清洗,然后按照设定流量充入相应的工作气体,并对样品腔内的真空压力进行恒定控制。真空压力恒定后开启等离子源对样品进行热处理,温度控制在2000℃以上,在整个过程中样品腔内的真空压力始终控制在设定值上。整个过程中的真空压力变化如图5-2所示。[/size][align=center][size=14px][color=#cc0000][img=,690,419]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202234216839_5929_3384_3.png!w690x419.jpg[/img][/color][/size][/align][size=14px][/size][align=center][color=#cc0000]图5-2 微波等离子体高温热处理过程中的真空压力变化曲线[/color][/align][size=14px]  为了更好的观察热处理过程中真空压力的变化情况,将图5-2中的温度突变处放大显示,如图5-3所示。[/size][align=center][size=14px][color=#cc0000][img=,690,427]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202234347767_4036_3384_3.png!w690x427.jpg[/img][/color][/size][/align][size=14px][/size][align=center][color=#cc0000]图5-3 微波等离子体高温热处理过程中温度突变时的真空压力变化[/color][/align][size=14px]  从图5-3所示结果可以看出,在300Torr真空压力恒定控制过程中,真空压力的波动非常小,约为0.5%,由此可见调节阀和控制器工作的准确性。[/size][size=14px]  另外,在激发等离子体后样品表面温度在几秒钟内快速上升到2000℃以上,温度快速上升使得腔体内的气体也随之产生快速膨胀而带来内部气压的升高,但控制器反应极快,并控制调节阀的开度快速增大,这反而造成控制越有超调,使得腔体内的气压反而略有下降,但在十几秒种的时间内很快又恒定在了300Torr。由此可见,这种下游控制模式可以很好的响应外部因素突变造成的真空压力变化情况。[/size][size=14px]  上述控制曲线的纵坐标为真空计输出的与真空度对应的电压值,为了对真空度变化有更直观的了解,按照真空计规定的转换公式,将上述纵坐标的电压值换算为真空度值(如Torr),纵坐标换算后的真空压力变化曲线如图54所示,图中还示出了真空计电压信号与气压的转换公式。[/size][size=14px]  同样,将图5-4纵坐标放大,如图5-5所示,可以直观的观察到温度突变时的真空压力变化情况。从图5-4中的转换公式可以看出,由于存在指数关系,纵坐标转换后的真空压力波动度为6.7%左右。如果采用线性化的薄膜电容式真空计,即真空计的真空压力测量值与电压信号输出值为线性关系,这种现象将不再存在。[/size][align=center][color=#cc0000][size=14px][img=,690,423]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202236297989_3820_3384_3.png!w690x423.jpg[/img][/size][/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图5-4 高温热处理过程中温度突变时的真空压力变化(纵坐标为Torr)[/color][/align][align=center][size=14px][img=,690,421]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105202236397212_4575_3384_3.png!w690x421.jpg[/img][/size][/align][size=14px][/size][align=center][color=#cc0000]图5-5 高温热处理过程中温度突变时的真空压力变化(纵坐标为Torr)[/color][/align][size=14px][b][color=#cc0000]6. 总结[/color][/b][/size][size=14px]  综上所述,采用了完全国产化的数字式调节阀和高精度控制器,完美验证了真空压力下游控制方式的可靠性和准确性,同时还充分保证了微波等离子体热处理过程中的温度调节、温度稳定性和均温区长度等工艺参数,为微波等离子体热处理工艺的推广应用提供了技术保障。另外,这也是替代真空控制系统进口产品的一次成功尝试。[/size][size=14px]  [/size][size=14px][/size][align=center]=======================================================================[/align][size=14px][/size][size=14px][/size]

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