不锈钢高温箱

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不锈钢高温箱相关的厂商

  • 上海能辉不锈钢(温州)有限公司是国内较早从事不锈钢管系列产品生产的企业之一。公司生产地址位于具有不锈钢管之都美誉之称的浙江省温州市龙湾区蓝田工业区,主要生产品为不锈钢管系列产品。公司可按客户要求生产销售:不锈钢工业管、不锈钢卫生管、不锈钢精轧管、不锈钢精密管及管件等系列产品。可生产销售不锈钢工业管:外径:6mm—630mm,壁厚:1mm—30mm;不锈钢卫生管:外径:8mm—108mm,壁厚:1mm—8mm;不锈钢精轧管:外径:8mm—219mm,壁厚:0.5mm—6mm;不锈钢精密管:外径:8mm—325mm,壁厚0.5mm—6.68mm。材质:304(0Cr18Ni9)、321(1Cr18Ni9Ti)、00Cr17Ni14Mo2(316L)、317L(00Cr19Ni13Mo3、UNS S31726) 、347(0Cr18Ni11Nb)、347H、0Cr25Ni20(310S)、904L(00Cr20Ni25Mo4)、2304(00Cr23Ni4N)、2205 ( UNS S32305/S31803 、00Cr22Ni5Mo3N)、2507(UNS S32750、00Cr25Ni7Mo4N)公司经营的品种规范而多样化,严格按照GB(国标)、ASTM(美标)、JIS(日标)等材料标准化生产。公司从创立至今已为各行各业客户提供各类优质的产品和服务,产品适用于化工、石油、航空航天、食品、乳品、医疗器械、精密机械等领域。公司备有齐全的生产设备和检测设备。能生产非标,厚壁,耐高温,超低碳,高镍等特殊不锈钢。http://www.bxggjm.com
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  • 佛山昇驰不锈钢有限公司—专业生产薄壁生活饮用水不锈钢管(304国标),不锈钢卡压式管件、不锈钢机械用管、建筑工程光亮装饰不锈钢管、流体工业管用不锈钢焊管、食品卫生级用管、锅炉热交换器用不锈钢细管、工业不锈钢板,装饰用不锈钢板,与多种化不锈钢型材、管件及其它产品。产品符合中国GB、美国ASTM、日本JIS等规范。被广泛用于石油、造纸、化工、食品卫生、医疗、装饰家具等工程,产品销售中国各大中城市乡镇及世界各个国家。 应用范围:石油、化工、医药、食品、机械、航天、建筑、军工、五金、锅炉燃气、水暖器件、船舶、电厂等行业。 昇驰不锈钢管材质及规格201 202 304 304L 316 316L 310S 309S 321 各种不锈钢工业板,装饰用板,卷板或平板批发。 另有各角钢、圆钢、方钢、槽钢、扁钢、钢丝、六角钢、无缝管、异形管以及法兰、三通、弯头等供应昇驰不锈钢专注不锈钢10年一站式服务,用心服务,让您无忧!许先生13380228840
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  • 泰州市中远不锈钢制品有限公司主要产品有各种规格、不同类型的点支式幕墙配件、不锈钢扶手、栏杆、驳接头、驳接爪、拉杆、拉索、挂件、建筑五金、门窗五金、幕墙材料及其相关配件等诸多品种,广泛应用于石油、化工、桥梁、船舶、建筑、装潢等行业。产品设计新颖,造型优美,款式多样,工艺精湛,质量可靠。优质的产品和一流的服务,赢得了广大用户青睐。产品畅销全国各地,并远销日本人、韩国等东南亚地区。
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不锈钢高温箱相关的仪器

  • 实验室不锈钢内胆高温热风循环烘箱工业烤箱 DR-H205技术参数型号DR-H205-30DR-H205-80DR-H205-136DR-H205-220DR-H205-420DR-H205-620DHG-9920A电源电压AC220V 50HZAC380V 50HZ控温范围RT+10~200℃/RT+10~250℃恒温波动度±1.0℃温度分辨率0.1℃温度均匀度±3%(测试点为100℃)工作环境温度+5~40℃输入功率850W1550W2050W2450W3100W4000W5200W容积30L80L136L220L420L620L1000L内胆尺寸(mm)340×320×320450×400×450550×450×550600×500×750640×585×1355840×600×1355890×740×1590外形尺寸(mm)620×440×490740×530×630840×580×730880×630×930780×730×1780980×800×18801050×880×2060载物托架(标配)2块3块4块4块定时范围0~9999min实验室不锈钢内胆高温热风循环烘箱工业烤箱 是一种用于加热物质、去除水分或固化样品的设备。它主要由箱体、加热系统、风机、温度控制系统等部分组成。该烘箱采用不锈钢内胆,具有优良的腐蚀性能和耐高温性能,可承受高温条件下的酸、碱等腐蚀性物质。同时,热风循环系统可以提供均匀的加热效果,保证样品在烘干过程中的温度、湿度均匀,使样品烘干更加快速、准确。该设备广泛应用于医药、化工、食品等行业中,可用于烘干试剂、药物、食品、化妆品、塑料等物质,也可用于样品固化、烘焙等实验室应用。同时,烘箱还具有多重安全保护措施,如超温保护、超时保护、漏电保护等,确保使用过程中的安全性。实验室不锈钢内胆高温热风循环烘箱工业烤箱使用条件:1、环境温度:5℃~40℃,相对湿度不大于85%;2、周围无强烈震动源及强电磁场存在;3、应放置在平稳、水平,无严重粉尘,无阳光直射,无腐蚀性气体存在的室内;本烘箱是由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统和保护系统等多个组件构成。箱体经过先进设备和行业领先的制造工艺,外形线条流畅,美观大方。工作室采用高品质不锈钢材料制作,外箱采用优质冷轧钢板,整个产品外壳经过环保金属漆喷涂,设计整体美观,符合高端实验室的色彩搭配。工作室内部的搁架是固定的,无法调节。工作室与外箱之间采用优质超细玻璃纤维保温棉作为保温材料,保温层厚度超过70mm,创新国内首例,具有出色的隔热效果。从内到外分别是内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片和空气夹层,内胆几乎没有热量损失。内胆、外箱和门胆的独特结构极大程度上减少了内腔热量的外散。门与门框之间采用高性能密封材料和特殊的橡胶密封结构,具有良好的密封性、耐高温性和抗老化性能。箱内风道采用双循环系统,由不锈钢多翼式离心风轮和循环风道组成。电加热器位于箱体背部,热量通过侧面风道向前排出,经过干燥物质后再被背部的离心风轮吸入,形成合理的风道系统,使热空气得以充分对流,最大程度上保证了箱内温度的均匀分布。此系统提高了空气流量加热的能力,显著改善了烘箱的温度均匀性。加热器采用耐腐蚀的不锈钢电加热管,加热速度快,使用寿命长久。4、产品周围应留有足够空间间隙,不宜放在火灾报警器的正下方;5、产品供电电源电压见相关的技术指标;6、合理放置,调整隔板位置及数量,放入工作室物品,必须保持上下四周一定空隙,重量以隔板不被压弯变形为宜。
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  • 产品特点1、釜体材质:也可根据客户具体要求反应物的介质可选取材质;2、可配测温装置,侧釜内温度3、进气针阀:耐高温高压气体进气针型阀,接口3mm(八分之一)、6mm(四分之一)卡套;4、排气针阀:耐高温高压气体进气针型阀,接口3mm(八分之一)、6mm(四分之一)卡套,方便在反应前对系统进行真空处理和置换气体使用,反应结束后作为放空;5、不锈钢压力表:实时监测釜反应内部压力;6、安全装置:超压自定泄压 防爆装置;7、高温散热配有翅型装置(选配)。8、带有微调阀产品技术参数型号EPS容积25ML-2000ML材质可选用不锈钢304、316L、哈氏合金、钛材、锆材等温度0-400度压力-0.1-6MPA内衬石英、不锈钢内衬或者其他金属材质以下参数装置为选配控温方式LCD液晶PID人工智能控温仪表控温精度±1℃或±0.1℃控温速率≤10℃/min(可调)冷却装置冷却管加热方式电加热加热功率400-3500W配件高压进出气针阀、压力表、测温装置、防爆装置、翅型装置、取液管(选配)可根据客户样品或尺寸、图纸定制,以上参数仅作为参考。
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  • 卧式电热恒温干燥箱 WH9020A不锈钢高温烘干箱主要特征:1、采用智能PID控温仪表具有定时、报警指示、温度偏差修整、控温自整定等功能,控温稳定。2、立体加热自然对流技术,更适合对粉末累、易漂浮类产品的烘焙实验。3、超温断电、报警指示系统,当控制温度超过设定上限仪表自动切断功率输出蜂鸣器报警。保证实验、人员的安全。4、电热恒温干燥箱采用耐高温硅胶密封条,配以锁扣式松紧调节门锁,确保良好的密封性,防止热量流失。5、良好的隔热设计,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换,做到绿色、节能、环保。6、箱门装有双层钢化玻璃,便于随时观察工作室内物品加热情况。7、恒温干燥箱具有几何腔体洁净设计,保证对样品主动完美的保护。8、内部工作室采用不锈钢或镀锌钢板制造,隔板高度可调,四角呈半圆弧,从而使清洁更方便。9、箱体外壳经静电喷涂工艺处理,造型美观大方,防腐耐用。 卧式电热恒温干燥箱 WH9020A不锈钢高温烘干箱技术参数型号WH9020AWH9040AWH9070AWH9140AWH9220AWH9020BWH9040BWH9070BWH9140BWH9220BWH9020BEWH9040BEWH9070BEWH9140BEWH9220BE电源电压AC220V 50HZ控温范围室温+10-250℃温度波动度±1℃输入功率600W1000W1500W2000W3000W工作室尺寸mm深*宽*高260×280×280350×360×350400×400×450450×500×550500×600×700外形尺寸mm深*宽*高385×580×500480×640×570530×680×670580×780×770620×910×1020搁板负荷15KG3、鼓风干燥箱使用时应注意哪些事项  ①、使用设备前请认真阅读仪器设备相关“ 电热鼓风干燥箱产品使用说明书” 后, 再进行各项操作  ②、使用前必须注意所用电源电压是否相符。使用时,必须将电源插座接地线按规定进行接地。  ③、样品室与加热室之间的搁板上不能放置物品,以免由于温度过高使试样燃着。  ④、工作室内放置试品时,不能太密,以免影响工作室内气流的正常流动,每个物品之间须有一定间隙,而且对称放置,每层搁板上的样品要交错放置,这样受热的就比较均匀。  ⑤、易爆易燃易挥发物品切勿放入干燥箱内,以免引起爆炸。  ⑥、在通电使用时,切忌用手触及箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗,检修时应将电源切断。防止触电。  ⑦、使用该仪器须有专人负责,设备使用完毕应切断外来电源,避免意外事故发 生。  ⑧、每次用完后,须将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。清洁完毕悬挂相应的标识。  ⑨、在设备周围应留一定的空间,便于设备散热及操作和维护。
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不锈钢高温箱相关的资讯

  • 不锈钢水槽“生锈”是否正常
    顾客:自己在购买的不锈钢水槽在使用不到半年的时间里,竟然就出现一片片的锈一样的东西,使用钢丝球都无法擦掉。当网友向这家不锈钢水槽客服反映此情况时,客服称不锈钢水槽易生浮锈。——读者顾先生 京华日报:根据顾先生反映的情况,记者首先以消费者的身份拨打了普乐美的客服电话,询问304不锈钢“生锈”是否正常,应该如何处理。客服听取了记者的描述,给出以下解释:“不锈钢有浮锈,是不锈钢行业的通病,也并非只有304不锈钢有这种问题,304不锈钢只是不易生锈,并不代表它不会生锈!” 商家:客服表示有可能是装修过程中,使用的一些强酸、强碱等化学物质附着在不锈钢表面,而造成水槽产生浮锈或者污点等情况。这种轻微的浮锈可使用百洁布加牙膏,顺着纹路擦拭即可清除,较重的浮锈则需要专业售后人员用百洁布清除。 京华日报:记者表示,顾先生家的水槽并非装修时安装的。售后人员之后给记者提供了北京地区的售后服务电话,称可预约售后人员进行上门清理。但客服同时表示,售后人员也是使用百洁布加牙膏进行擦拭,这是行业内公认的比较直接有效的方法。 商家:针对顾先生采用钢丝球无法清除“锈迹”的做法,客服人员表示,钢丝球可能会对不锈钢表面形成不可修复的伤害,一些腐蚀性的物质会通过这些划伤的表面对不锈钢造成氧化,形成浮锈,且很有可能无法去除。她提示,消费者在家尽量不要使用钢丝球清洗内壁。材质不达标易生锈 是否真如售后客服所讲不锈钢水槽易生浮锈呢?深圳莱雷科技工程师表示,大家经常听到的“304”、“201”、“203”等是不同钢材的型号。不同的型号代表着不锈钢所含的不同成分,含镍越高抗氧化性越高,越不易生锈。其中304不锈钢也称为食品级不锈钢,具有良好的耐蚀性,理论上来说是不易生锈的。由于没有看到顾先生家的情况,莱雷科技工程师表示无法准确判断是否“真生锈”。 莱雷科技工程师表示,如果称是304不锈钢,结果真生锈,很有可能消费者购买到的是不合格的304不锈钢,甚至是其他型号冒充的304型号的不锈钢。中国特钢企业协会不锈钢分会一位不愿意透露姓名的工作人员向京华时报记者表示,不锈钢生锈是有条件的,与大气介质环境相关。介质环境中氯离子浓度越高越易生锈(通俗地讲就是在高湿、高温、高盐情况下,不锈钢易生锈)。而在北京地区大气介质环境下,304不锈钢在正常使用的情况下应该不会生锈。如果消费者遇到购买304不锈钢生锈的情况,很有可能购买到的是不合格的304型号的不锈钢产品。还有一种可能是购买到的产品中锰含量超标,镍铬含量不达标的不锈钢,这样的不锈钢易造成生锈开裂,而严格意义上这样的产品都不能称之为不锈钢的产品。 业内人士提示: 1、消费者在选购时可使用磁铁吸附表面,若型号低的不锈钢可能会有微弱的磁性,而型号高的不锈钢如304则应该完全没有磁性。在挑选时,尽量选择重量相对较重的产品。莱雷科技工程师强调,材质成本不同,价格差别较大,切勿贪图便宜买到不合格产品。 2、在生产过程中,应当做好不锈钢产品的质量监督工作,控制好各个金属元素的含量。专家们表示,目前业内能够有效快速检测不锈钢产品质量的仪器是美国伊诺斯手持式合金分析仪DE2000.关于手持式合金分析仪DE2000:品 牌:OLYMPUS INNOV-X产 地:美国典型用户:钢厂、铝厂、废金属回收站分析元素:Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、W、Hf、Ta、Re、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Sn、Sb、Pd、Cd的元素测量基体:DELTA在数秒钟之内即可生成合金的化学成份信息,这些金属和合金包含但不限于以下所列项目铝合金 镍合金 锻铝合金 异常合金镁合金 钛合金 铜合金 不锈钢工具钢 钴合金 贵金属 锆合金铬钼钢 镍/钴合金 锌合金 混杂合金特点:SmartSort智能筛选1、可为某些牌号使用自动延长检测时间的设置,从而可避免结果出现混乱。2、在快速检测的过程中最大限度地提高检测效率。在绝对必要时,自动对轻元素(镁、铝、硅、磷、硫)进行延时检测,这样就避免了对其它元素进行不必要的长时检测,并防止结果出现混乱。3、使得DELTA成为一款检测速度极快、结果精准的分析工具。 3、使用不当也会造成浮锈 莱雷科技工程师强调,消费者应该判断这到底是生锈还是浮锈、污渍。他表示,消费者在使用过程中的不当行为,也会造成不锈钢浮锈。如新装修房子管道或者装修材料中的强酸、强碱等物质残留在不锈钢水槽表面,日常使用的盐、食醋、茶渍等置于水槽中不及时清理容易在水槽壁附着造成污渍残留,也会让不锈钢看起来像生锈了一样。他表示,即便是304不锈钢,出现这种情况也很正常,可进行常规清洁和正确使用,无需过度担心产品问题。
  • 手持光谱仪在不锈钢行业中的重要作用
    不锈钢是不锈耐酸钢的简称,指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。不锈钢基本合金元素有Fe、Cr、Ni、Mn、Mo、Cu 、Nb、Ti、Si等元素,不同的配比成分用以满足不同用途对不锈钢组织和性能的要求。不锈钢中不同的合金成分含量对不锈钢的耐蚀性、耐高温氧化性能和机械强度具有很大的影响。以生产中常用的不锈钢304和316为例,赛谱司手持光谱仪在不锈钢牌号快速检测方面有着广泛的应用。304不锈钢牌号为0Cr18Ni9;316不锈钢也是一种得到较广泛应用的钢种,GB牌号为0Cr17Ni12Mo2,主要用于食品工业和外科手术器材,添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。316中含有更高的镍和钼合金成分,导致316的价格比304高,在实际贸易时,不同种类的钢种难以快速区分,可能对用户带来重大损失,也会给带来一定的产品质量甚至安全隐患。在实际生产生活中由于316与304不锈钢在外观上不容易区分,常规的分析方法又比较繁琐耗时。赛谱司手持光谱仪是一种专门用于现场的手持式便携光谱仪,轻便,计数率高,能够快速、无损、准确地给出不锈钢材料的成分、含量和牌号信息,被广泛用于现场大量管材、阀门、焊缝、压力容器等金属相关材料的化学成份分析及合金牌号确认,废料分拣等。
  • 上海跃进不锈钢干燥箱——骄而不躁,稳妥可靠
    “骄傲”因为每一寸细腻的304不锈钢板、每一条骨感的转角棱线、每一粒均匀的压花颗粒,因为无可指摘的颜值,所以骄傲。箱体正面但颜值不等于肤浅。驻颜有术,能抵御时光打磨,不氧化生锈,能提升实验室的整体质感,也能大大延长使用寿命;耐高温,能适应长期干燥试验,不反油、无粉体脱落,不污染样品。箱体侧面“不躁”骄傲还不至于浮躁。因为精巧的多面加热、多面出风式内部结构,两点锁箱门与耐热硅胶条紧密贴合提供超强密封环境,所以,加热温度设定为100℃时,箱内均匀度能低于±1℃;设定为150℃时,均匀度也仅为±1.5℃;而箱内的波动度≤±0.5℃。相关参数业内领先,确保整个干燥环节的精准控制、安全可靠。正在调试的电热恒温鼓风干燥箱HGZF-T“稳妥”搭载4.3英寸真彩触摸屏,高清直观呈现;可编程PID温度控制器,最大10组×9段程序运行。触摸屏具备安全监视功能,超过设定温度即自动断开功能元器件的电源,并发出警报;外置独立的温度保护器,又多一重安全保障。如此亮眼的外型与精度,又稳妥可靠,与国际优秀同业竞技也不显逊色!

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  • 不锈钢304高温热物理性能汇编

    不锈钢304高温热物理性能汇编

    [align=left][size=16px][color=#3366ff]摘要:304不锈钢应用领域十分广泛,准确了解其各种热物理性能参数十分重要,这些参数数据是进行高温设计和热仿真时的重要输入参数。本文汇总了目前国际上304不锈钢的高温热物理性能(热导率、比热容、热扩散率、密度、总半球发射率和总法向发射率)随温度变化的文献报道数据,由此便于使用这些数据进行热物性测试仪器的比对试验和考核,有利于提高高温设计和热仿真中参数输入的准确性。[/color][/size][/align][align=left][size=16px][color=#3366ff][/color][/size][/align][hr/][align=left][size=16px][color=#3366ff][/color][/size][/align][align=left][size=24px][color=#3366ff]1. 简介[/color][/size][/align][size=16px][color=#000000] 不锈钢[/color][color=#000000]304[/color][color=#000000]是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求综合性能良好[/color][color=#000000]([/color][color=#000000]耐腐蚀和成型性[/color][color=#000000])[/color][color=#000000]的设备和[/color][color=#000000]部件[/color][color=#000000]。[/color][color=#000000]典型[/color][color=#000000]304[/color][color=#000000]不锈钢[/color][color=#000000]的材料组分如[/color][color=#000000]表[/color][color=#000000] [/color][color=#000000]1-[/color][color=#000000]1[/color][color=#000000]所示[/color][color=#000000]。[/color][/size][align=center][size=16px][color=#0033cc]表[/color][color=#0033cc] [/color][color=#0033cc]1-[/color][color=#0033cc]1[/color][color=#0033cc] [/color][color=#0033cc]3[/color][color=#0033cc]04[/color][color=#0033cc]不锈钢[/color][color=#0033cc]组分[/color][/size][/align][size=16px][/size][align=center][size=16px][img=,690,92]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109251717569757_300_3384_3.png!w690x92.jpg[/img][/size][/align][size=16px][color=#000000] 由于[/color][color=#000000]304[/color][color=#000000]不锈钢[/color][color=#000000]应用领域十分广泛,准确了解其各种热物理性能参数十分重要,这些参数数据是进行高温设计和热仿真时的重要输入参数。本文将汇总目前国际上[/color][color=#000000]304[/color][color=#000000]不锈钢[/color][color=#000000]的高温热物理性能(热导率、比热容、热扩散率、密度[/color][color=#000000]总半球发射率[/color][color=#000000]和[/color][color=#000000]法向[/color][color=#000000]半球发射率)随温度变化的文献报道数据,由此便于使用这些数据进行热物性测试仪器的比对试验和考核,[/color][color=#000000]有利于[/color][color=#000000]提高高温设计和热仿真中参数输入的准确性。[/color][color=#000000] 需要说明的是,这里所汇编的[/color][color=#000000]304[/color][color=#000000]不锈钢高温热物理性能数据都是小于熔点温度以下的数据,即[/color][color=#000000]304[/color][color=#000000]不锈钢在室温[/color][color=#000000]~[/color][color=#000000]1200[/color][color=#000000]℃范围内的热物理性能数据。[/color][/size][align=left][size=24px][color=#3366ff]2. 热导率、比热容、热扩散率和密度数据[/color][/size][/align][size=16px][color=#000000] 热导率、比热容、热扩散率和密度数据来自[/color][color=#000000]英国国家物理量实验室([/color][color=#000000]N[/color][color=#000000]PL[/color][color=#000000])[/color][color=#000000]出版的图书[/color][color=#000000][1][/color][color=#000000],[/color][color=#000000]其中热导率是比热容、热扩散率和[/color][color=#000000]密度[/color][color=#000000]三个独立测试结果的乘积得到[/color][color=#000000]。[/color][color=#000000]比热容采用[/color][color=#000000]差热扫描量热仪([/color][color=#000000]D[/color][color=#000000]SC[/color][color=#000000])进行测试,热扩散率采用激光闪光法测定仪进行测试,[/color][color=#000000]密度[/color][color=#000000]采用顶杆法热膨胀仪测试[/color][color=#000000]线膨胀率后换算为体膨胀率后得到[/color][color=#000000]。[/color][color=#000000]热导率、比热容、热扩散率和密度随温度的变化规律分别如[/color][color=#000000]图[/color][color=#000000]2-[/color][color=#000000]1[/color][color=#000000]~[/color][color=#000000]图[/color][color=#000000]2-[/color][color=#000000]4[/color][color=#000000]所示。[/color][/size][align=center][size=16px][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109250824489537_964_3384_3.png[/img][/size][/align][align=center][size=16px][color=#0033cc]图[/color][color=#0033cc]2-[/color][color=#0033cc]1[/color][color=#0033cc] [/color][color=#0033cc]304[/color][color=#0033cc]不锈钢[/color][color=#0033cc]热导率与温度的关系[/color][/size][/align][align=center][size=16px][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109250824493209_1890_3384_3.png[/img][/size][/align][align=center][size=16px][color=#0033cc]图[/color][color=#0033cc]2-[/color][color=#0033cc]2[/color][color=#0033cc] [/color][color=#0033cc]304[/color][color=#0033cc]不锈钢[/color][color=#0033cc]热扩散[/color][color=#0033cc]率[/color][color=#0033cc]与温度的关系[/color][/size][/align][align=center][size=16px][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109250824494351_7987_3384_3.png[/img][/size][/align][align=center][size=16px][color=#0033cc]图[/color][color=#0033cc]2-[/color][color=#0033cc]3[/color][color=#0033cc] [/color][color=#0033cc]304[/color][color=#0033cc]不锈钢[/color][color=#0033cc]比热容与温度的关系[/color][/size][/align][align=center][size=16px][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109250824495387_314_3384_3.png[/img][/size][/align][align=center][size=16px][color=#0033cc]图[/color][color=#0033cc]2-[/color][color=#0033cc]4[/color][color=#0033cc] [/color][color=#0033cc]304[/color][color=#0033cc]不锈钢[/color][color=#0033cc]密度与温度的关系[/color][/size][/align][size=16px][color=#000000] 在这里需要说明的是密度随温度的变化结果,是由热膨胀系数测试获得,其中认为[/color][color=#000000]304[/color][color=#000000]不锈钢[/color][color=#000000]是各项同性且温度变化过程中质量不发生变化。由此通过测试[/color][color=#000000]304[/color][color=#000000]不锈钢[/color][color=#000000]的线膨胀率来得到体膨张率和样品的体积变化,最终用恒定质量除以不同温度下的体积得到密度随温度的变化结果。[/color][color=#000000] 汇总热导率、比热容、热扩散率和密度数据,如[/color][color=#000000]表[/color][color=#000000] [/color][color=#000000]2-[/color][color=#000000]1[/color][color=#000000]所示。[/color][/size][align=center][size=16px][color=#0033cc]表[/color][color=#0033cc] [/color][color=#0033cc]2-[/color][color=#0033cc]1[/color][color=#0033cc] [/color][color=#0033cc]304[/color][color=#0033cc]不锈钢[/color][color=#0033cc]热导率、比热容、热扩散率和密度数据汇总表[/color][/size][/align][align=center][size=16px][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109250824494583_14_3384_3.png[/img][/size][/align][align=left][size=24px][color=#3366ff]3. 总法向发射率和总半球发射率数据[/color][/size][/align][size=16px][color=#000000] 发射率也是材料的重要热物理性能参数之一,代表着材料表面的热辐射能力,是研究热辐射测量、辐射传热以及热效率分析的最重要基础物理性能数据。[/color][color=#000000] 对于[/color][color=#000000]304[/color][color=#000000]不锈钢很少有文献报道总半球向发射率数据,大多为法向光谱发射率和某一波长范围内的法向发射率,这些数据在热仿真和传热计算中并不十分好用。本文[/color][color=#000000]首先[/color][color=#000000]选择了[/color][color=#000000]英国国家物理量实验室([/color][color=#000000]N[/color][color=#000000]PL[/color][color=#000000])[/color][color=#000000]出版的图书[/color][color=#000000][1][/color][color=#000000]中报道的总法向发射率[/color][color=#000000],其三种表面状态下总半球发射率随温度变化[/color][color=#000000]数据如[/color][color=#000000]表[/color][color=#000000] [/color][color=#000000]3-[/color][color=#000000]1[/color][color=#000000]所示[/color][color=#000000],[/color][color=#000000]测试结果如[/color][color=#000000]图[/color][color=#000000]3-[/color][color=#000000]1[/color][color=#000000]所示。[/color][/size][align=center][size=16px][color=#0033cc]表[/color][color=#0033cc] [/color][color=#0033cc]3-[/color][color=#0033cc]1[/color][color=#0033cc] [/color][color=#0033cc]作为不同温度和表面处理状态下的[/color][color=#0033cc]304[/color][color=#0033cc]不锈钢[/color][color=#0033cc]总[/color][color=#0033cc]法向[/color][color=#0033cc]发射率测试数据[/color][/size][/align][align=center][size=16px][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109250824497476_3778_3384_3.png[/img][/size][/align][size=16px][/size][align=center][size=16px][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109250824496712_2449_3384_3.png[/img][/size][/align][align=center][size=16px][color=#0033cc]图[/color][color=#0033cc]3-[/color][color=#0033cc]1[/color][color=#0033cc] [/color][color=#0033cc]不同热处理后[/color][color=#0033cc]304[/color][color=#0033cc]不锈钢[/color][color=#0033cc]不同温度下的总[/color][color=#0033cc]法向[/color][color=#0033cc]发射率[/color][/size][/align][size=16px][color=#000000] 由[/color][color=#000000]表[/color][color=#000000] [/color][color=#000000]3-[/color][color=#000000]1[/color][color=#000000]所示[/color][color=#000000]数据可以看出,[/color][color=#000000]304[/color][color=#000000]不锈钢的发射率整体偏小,即使在高温氧化热处理后其高温发射率也没有超过[/color][color=#000000]0[/color][color=#000000].8[/color][color=#000000]。[/color][color=#000000] 另外,本文还收录了采用瞬态量热法对抛光处理后的[/color][color=#000000]304[/color][color=#000000]不锈钢进行的总半球发射率的测试数据[/color][color=#000000][2][/color][color=#000000],并将此总半球向发射率与总法向发射率进行比较,比较数据如[/color][color=#000000]表[/color][color=#000000] [/color][color=#000000]3-[/color][color=#000000]2[/color][color=#000000]所示,比较曲线如[/color][color=#000000]图[/color][color=#000000]3-[/color][color=#000000]2[/color][color=#000000]所示。[/color][/size][align=center][size=16px][color=#0033cc]表[/color][color=#0033cc] [/color][color=#0033cc]3-[/color][color=#0033cc]2[/color][color=#0033cc] [/color][color=#0033cc]抛光处理后的[/color][color=#0033cc]304[/color][color=#0033cc]不锈钢[/color][color=#0033cc]总[/color][color=#0033cc]半球[/color][color=#0033cc]发射率[/color][color=#0033cc]与总法向发射率[/color][color=#0033cc]测试数据[/color][/size][/align][align=center][size=16px][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109250824497659_9816_3384_3.png[/img][/size][/align][align=center][size=16px][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109250824500269_2586_3384_3.png[/img][/size][/align][align=center][size=16px][color=#0033cc]图[/color][color=#0033cc]3-[/color][color=#0033cc]2[/color][color=#0033cc] [/color][color=#0033cc]总半球发射率与[/color][color=#0033cc]总[/color][color=#0033cc]法向[/color][color=#0033cc]发射率[/color][color=#0033cc]比较[/color][/size][/align][size=16px][color=#000000] 从上述两种测试方法获得的结果可以看出,感应加热方式测试得到总半球发射率要总法向发射率高出[/color][color=#000000]1[/color][color=#000000]5[/color][color=#000000]%~[/color][color=#000000]20[/color][color=#000000]%[/color][color=#000000]左右,而电子枪单面加热方式得到的总半球发射率在[/color][color=#000000]5[/color][color=#000000]00[/color][color=#000000]℃后开始变大。总之,通过光谱测量方式得到的[/color][color=#000000]总法向发射率一般会比总半球发射率偏小,[/color][color=#000000]3[/color][color=#000000]04[/color][color=#000000]不锈钢在不同表面状态和更高温度下的总半球发射率还需采用专门的测试设备进行测试。[/color][/size][align=left][size=24px][color=#3366ff]4. 参考文献[/color][/size][/align][size=16px][color=#000000][1] [/color][color=#000000]Mills K C. Recommended values of thermophysical properties for selected commercial alloys[M]. Woodhead Publishing, 2002.[/color][color=#000000][2] [/color][color=#000000]Roger C R, Yen S H, Ramanathan K G. Temperature variation of total hemispherical emissivity of stainless steel AISI 304[J]. JOSA, 1979, 69(10): 1384-1390.[/color][color=#000000][/color][color=#000000][/color][/size][align=center][size=16px]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/size][/align][size=16px] [/size][align=center][size=16px][img=304不锈钢热物理性能,690,371]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109250830562905_3717_3384_3.png!w690x371.jpg[/img][/size][/align]

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