原子氧空间环境模拟测量系统

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原子氧空间环境模拟测量系统相关的厂商

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    北京领宇天际科技有限责任公司成立于2014年, 是一家专门从事工业润滑油检测,设备润滑检测及故障分析,艺术品修复, 艺术品研究, 艺术品鉴定检测技术以及航天材料地面空间环境模拟试验及空间环境模拟技术的专业化公司。公司主营业务产品范围涉及工业润滑失效分析,工业润滑检测系统,油液检测系统,艺术品修复及鉴定仪器设备,及航空、航天材料分析,工业润滑失效分析,油液状态分析三大领域。北京领宇天际科技有限责任公司是加拿大SimulTek Research公司航天空间环境模拟在中国地区独家授权代理商;主要产品:低地球轨道环境模拟,原子氧模拟实验装置,月球综合环境模拟实验装置,月尘模拟装置,月表尘埃环境模拟,真空除气测试设备(热真空释气)ASTM E595,行星火星空间环境模拟装置,随机定位仪,微重力环境设备等,英国OPUS INSTRUMENTS红外成像设备公司在中国大陆及香港,澳门地区独家授权代理商和技术服务商;主要产品:红外反射成像系统,油画红外反射成像系统,唐卡红外反射成像,壁画红外反射成像系统,绢画红外检测,油画检测,壁画检测,唐卡检测;俄罗斯OKB-SPECTR光谱仪公司在中国地区独家授权代理商和技术服务商。主要产品:油料光谱仪,滑油光谱仪,油液监测平台,综合油液智能分析平台,油料原子发射光谱仪,原子发射油料光谱仪,润滑油光谱仪,金属多元素光谱仪,磨损金属元素光谱仪,便携红外光谱仪,油液状态检测仪器,水中油分析仪,HFRR耗材试验件,油料光谱仪耗材石墨盘电极,石墨棒电极等德国SPECTROLYTIC红外光谱分析仪器厂家在中国地区授权代理商。主要负责润滑油及在用润滑油油品品质状态分析,便携式油液状态分析仪,油液状态分析仪等产品Atik Cameras科学科研相机在中国大陆及香港,澳门地区独家授权代理商和技术服务商EXPLOR Space Technologies生命科学公司中国地区授权代理商和技术服务商依托国际领先的先进技术,我们成功为国内的专家学者及相关领域的客户提供专业领先的仪器设备及解决方案。 目前公司提供原子氧测试,除气测试唐卡、壁画、油画、底图(素描草稿),绢本,简牍笔迹等红外反射成像测试,产品型号:智能分析式铁谱仪,磨粒自动分类原子氧效应地面模拟装置符合QJ 20422 2-2016 航天器组件环境试验方法APOLLO红外反射成像仪原子氧源热真空实验舱综合空间环境模拟系统月球环境地面模拟设备月壤模拟装置(月尘模拟物采用JSC-1A或类似型号)行星环境模拟系统真空质损模拟装置-除气测试--符合ASTM E595和ASTM E1559惰性气体抽取分离装置热真空环境力热耦合实验舱(复合材料,轴承加速老化)火星环境地面模拟试验装置火星尘模拟装置NUV近紫外辐射系统VUV真空紫外辐射系统(FUV远紫外辐射系统)月表尘埃综合环境模拟设备月球环境模拟设备微重力地面环境模拟大气环境地面模拟设备真空磨损试验装置电离层环境地面模拟装置探气质谱仪大气层再入环境地面模拟装置油料光谱仪(多元素油料发射光谱仪)滑油光谱仪原子发射光谱仪多光谱红外反射成像系统红外反射成像系统磨损金属多元素光谱仪便携式手持式FTIR傅里叶红外光谱仪便携式油液状态分析仪FluidInspectIR红外油液状态分析仪水中含油分析仪水中油分析仪水/土壤中油分析仪FOG分析仪FAME分析仪土壤中油分析仪污水含油分析仪(海上平台)污水分析仪(海上平台)
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  • 德国BINDER公司是全球首屈一指的温控箱专业制造商,专注于高质量、高安全的实验温控产品的研究和生产,在温度、湿度、气体测量与控制、生物安全等领域拥有多达70多项专利技术,保证了BINDER在温控箱制造领域的世界领先地位。 BINDER温控箱广泛应用于制药、食品、材料科学、化妆品、烟草、微生物、化工、电子等领域。 BINDER产品包括: 培养箱/二氧化碳培养箱 干燥箱/真空干燥箱 恒温恒湿箱 植物生长箱 环境模拟箱
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    MTS系统公司(MTS Systems Corporation,简称MTS)是全球最大的力学性能测试与仿真系统供应商,是该领域的先驱和领导者。MTS主要产品包括:动/静态材料试验系统,岩石力学测试系统,汽车性能、整车及零部件测试系统,飞机零部件及整机结构试验系统,生物材料/结构测试及模拟系统,建筑结构测试及地震模拟系统,各类载荷、位移及应变传感器,夹具及固件,环境模拟系统,液压作动缸,各类伺服控制系统,引伸计等。MTS中国有限公司在北京,上海,深圳设有代表处和维修站。MTS竭诚为各类企业、高校、科研院所、第三方检测机构等用户提供优质的产品、服务与技术支持。欢迎进入我们的网站了解更多产品详情:www.mtssans.com / www.mtschina.com 。
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原子氧空间环境模拟测量系统相关的仪器

  • AO-2100原子氧空间模拟综合系统近地轨道模拟器,用于地面模拟研究高腐蚀环境下的材料的变化,以 预估材料的运行寿命。近地轨道(低于 1000 千米高度)环境:近地轨道的极端环境:极低的气压10-3 to 10-7 torr太阳产生的真空紫外辐射波长范围: 115 to 400nm高腐蚀性的原子氧(AO) 、臭氧和离子氧原子氧通量高达 109 AO/cm2 s高温差条件夜间到白天温度范围-60oC— 120oC在近地轨道高度,材料会受到原子氧、离子氧和臭氧的强烈冲击。 这种高腐蚀性的周围环境是由阳光照射造成的。更糟糕的是,在这个高 度情况下,由于阳光直射,夜间温度低至零下 60 摄氏度, 白天温度高至 120 摄氏度。在这些极端条件下,用于建造卫星和空间站的材料将是一 个关键问题。AO-2100 是用于模拟近地轨道的极端环境下研究材料性能的一套系 统。AO-2100 规格:主腔体和真空复合系统:038cm 48cm 半球形真空腔室(SST-304) ,两侧为电抛光。010” 快速取样门氦检漏率: 9.0 10- 11 torr L/s极限压力 ≤ 4 10-8 torr30 分钟内从常压抽真空到 10-6 torr真空泵,真空计和控制器超高压涡轮分子泵抽速 400 L/s.干式粗加工泵:涡旋泵宽量程真空计:操作范围为一个标准大气压到 10-9 torr样品处理,加热和冷却:样品尺寸: 15mm x 15mm (最优尺寸)最大尺寸 5cm × 7cm ,但 15mm × 15mm 的中心照射最均匀室温至 100℃: 电加热器室温至- 100℃:液氮冷却疏水阀由 PID 控制温度在- 100 到 100℃之间原子氧射频发生器:带水冷系统的原子氧发生器通量: 1017 #/cm2/s600W 的射频发生器@13.6 MHz 带阻抗自动调谐器±3 千伏离子阱用于消除离子流出 (不建议在高于 400W 的射频功率下工作)VUV 灯(H2D2 光源):辐射波长范围:115 nm to 400 nm窗口材料:MgF2光输出稳定性:波动 0.05%/hr (p-p, Max);漂移:0.3%/小时(Max) 泄漏率 ≤ 10- 10 Pa m3/s残余气体分析仪(RGA)质量范围:1 to 100 amu质量过滤器类型:四极带法拉第杯检测器最低检测分压: 5 10- 11 Torr原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模拟,原子氧,原子氧效应,原子氧检测,空间模拟,空间环境模拟,原子氧环境模拟,原子氧模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  • 空间环境模拟 400-860-5168转2623
    一、近地轨道环境模拟系统 距离地面200~600km之间的低地球轨道(Low Earth Orbit, LEO)空间,是对地观测卫星,气象卫星,空间站等航天器的主要运行区域,但由于地球轨道环境存在原子氧、紫外辐射、粒子辐射、高真空、等离子体、热循环以及微流星体与空间碎片的风险,对航天器的使用寿命和稳定性存在严重威胁,其中原子氧、紫外辐射、高真空、真空热循环对航天器表面材料会产生严重的损伤效应,影响材料尺寸稳定性、物理性能及机械性能。 原子氧作为LEO环境中的主要组分,它具有很强的氧化性。当飞行器以轨道速度在LEO低地球轨道中运行时,原子氧以4~5eV的动能撞击飞行器材料表面。原子氧与材料之间的相互作用会造成表面材料剥蚀以及材料性能退化,它对有机材料的腐蚀作用还会产生可凝聚的气体生成物,进而污染航天器的光学仪器及其它设备。 目前,原子氧效应研究已成为低地球轨道空间LEO环境效应研究的一个不可缺少的组成部分。 ITL公司开发的原子氧效应地面模拟实验舱,采用采用CO2激光加热分解产生原子氧束,可同时满足各种严苛条件,其试验结果与LEO飞行暴露试验结果符合程度很高,被认为是目前实现定性和定量进行原子氧效应地面模拟的最佳手段。 同时,为了研究各种空间环境的协同作用,ITL公司开发了低轨道LEO环境效应模拟实验舱,可以对多种航天器候选材料进行低轨道环境效应的研究。 研究项目包含: 1.超高真空导致材料尺寸稳定性和污染问题的研究 2.紫外辐射(VUV/NUV)/电子辐射/质子辐射导致材料表面质量损失以及变色等光学性能变化的研究 3.热循环导致材料产生微小裂纹以及热应力作用下材料力学性能变化的研究 4.原子氧(原子曝光量10^15)对材料表面腐蚀导致材料尺寸变化,质量损失,力学性能退化的研究 5.研究材料损伤理论、性能演化理论、寿命预测理论、防护理论以及加速试验原理 二、ASTM E595 真空环境下材料总质量损失及收集挥发性可凝聚物测试设备 和ASTM E1559 材料污染物除气性能测试设备 三、Lunar月球环境综合模拟实验舱 四、Planetary行星环境综合模拟实验舱 另外ITL公司还有高真空热循环实验舱和真空辐射实验舱、高温热物理性质测试、质子源模拟器、月尘测试系统、大型先进的微卫星测试系统等。在国际也有很多合作的客户:
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  • 空间环境模拟装置 400-860-5168转2623
    一、近地轨道环境模拟系统 距离地面200~600km之间的低地球轨道(Low Earth Orbit, LEO)空间,是对地观测卫星,气象卫星,空间站等航天器的主要运行区域,但由于地球轨道环境存在原子氧、紫外辐射、粒子辐射、高真空、等离子体、热循环以及微流星体与空间碎片的风险,对航天器的使用寿命和稳定性存在严重威胁,其中原子氧、紫外辐射、高真空、真空热循环对航天器表面材料会产生严重的损伤效应,影响材料尺寸稳定性、物理性能及机械性能。 原子氧作为LEO环境中的主要组分,它具有很强的氧化性。当飞行器以轨道速度在LEO低地球轨道中运行时,原子氧以4~5eV的动能撞击飞行器材料表面。原子氧与材料之间的相互作用会造成表面材料剥蚀以及材料性能退化,它对有机材料的腐蚀作用还会产生可凝聚的气体生成物,进而污染航天器的光学仪器及其它设备。 目前,原子氧效应研究已成为低地球轨道空间LEO环境效应研究的一个不可缺少的组成部分。 ITL公司开发的原子氧效应地面模拟实验舱,采用采用CO2激光加热分解产生原子氧束,可同时满足各种严苛条件,其试验结果与LEO飞行暴露试验结果符合程度很高,被认为是目前实现定性和定量进行原子氧效应地面模拟的最佳手段。 同时,为了研究各种空间环境的协同作用,ITL公司开发了低轨道LEO环境效应模拟实验舱,可以对多种航天器候选材料进行低轨道环境效应的研究。 研究项目包含: 1.超高真空导致材料尺寸稳定性和污染问题的研究 2.紫外辐射(VUV/NUV)/电子辐射/质子辐射导致材料表面质量损失以及变色等光学性能变化的研究 3.热循环导致材料产生微小裂纹以及热应力作用下材料力学性能变化的研究 4.原子氧(原子曝光量10^15)对材料表面腐蚀导致材料尺寸变化,质量损失,力学性能退化的研究 5.研究材料损伤理论、性能演化理论、寿命预测理论、防护理论以及加速试验原理 二、ASTM E595 真空环境下材料总质量损失及收集挥发性可凝聚物测试设备 和ASTM E1559 材料污染物除气性能测试设备 三、Lunar月球环境综合模拟实验舱 四、Planetary行星环境综合模拟实验舱 另外ITL公司还有高真空热循环实验舱和真空辐射实验舱、高温热物理性质测试、质子源模拟器、月尘测试系统、大型先进的微卫星测试系统等。在国际也有很多合作的客户:
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原子氧空间环境模拟测量系统相关的资讯

  • 世界最先进大气环境模拟平台开工
    8月26日,“大气霾化学”基础科学中心启动会暨“大气环境模拟系统”开工仪式在山东大厦举行。“大气霾化学”基础科学中心、“大气霾化学”基础科学中心—清华大学分中心、“大气霾化学”基础科学中心—中国科学院化学研究所分中心同时揭牌,“大气环境模拟系统”同日正式开工。“大气霾化学”基础科学中心是目前我国环境领域唯一的基础科学中心,拟开展大气霾化学基础研究,聚焦环境化学领域的国际前沿,围绕细颗粒物和臭氧协同控制的迫切科技需求,建立霾化学理论。中心将通过大气科学、环境化学等相关领域高端创新资源的聚集,建设成为国际一流的科研平台,同时也将形成高水平人才技术交流和协同创新创业平台。“大气环境模拟系统”是目前世界上最先进、功能最全的大气环境模拟平台。系统将通过外场观测获得大气污染状况和气象参数,通过实验研究我国典型区域大气污染化学机制、健康影响和气候效应及其关键参数,结合大气化学模拟和地球数值模拟装置等宏观模型,为我国大气污染预测、诊断、控制决策及防治提供科技支撑。
  • 珠海汽车环境试验室(舱),环境试验舱 汽车排放室 环境模拟实验机
    http://www.oven.cc环境试验舱 汽车排放室 环境模拟实验室,汽车环境试验室(舱),广东宏展科技有限公司为汽车生产厂家以及科研院所提供汽车各项性能试验的环境.可模拟汽车在道路上行驶时的各种气候条件(风速、温度、湿度、日照)和汽车运行状态(车速、行驶阻力等),以测定汽车在一定条件下运行的性能及与汽车工作的相容性。本试验室是汽车测试的重要研究手段,可大大缩短汽车的研发周期。环境模拟参数 空气温度控制范围:-40~60℃ 温度精度 ± 0.5℃ 风速范围控制范围:0.5m/s~10m/s 风速精度± 0.1m/s空气湿度控制范围:-30~95%RH 湿度精度± 5%RH 大气压力控制范围:0.03~0.1Mpa 排废气量和新风处理排废气量:2000m3/h新风处理量:约2000m3/h,有调节室内外压力平衡的系统日照强度控制范围:0-100000LUX 降水量控制范围:0~10 mm/h 降水精度± 0.2 mm/h www.oven.cc
  • 德国宾得Binder环境模拟箱促销信息
    BINDER是完美的模拟生物、化学和物理环境条件领域的领导者。多年来,其气候测试箱被认为是世界最好的。因其提供的产品品种齐全,使之不仅适用于常规的用途,也能满足非常特殊项目的应用要求。 BINDER闻名于世的是,在研发、制造和品质保证等各方面,一直保持着最高水准,在加热和制冷技术、气体测定和控制技术、照明技术、真空技术和气体模拟始终坚持做到最好。东南科仪与BINDER公司的长期合作,将最先进的环境模拟箱引进国内,推动着生命科学各个领域的加速发展。 即日起,购买如下相关产品: KMF系列 MK系列 MKF系列 MKT系列 MKFT系列KMF全系列产品MK 全系列产品MKF全系列产品MKT全系列产品MKFT全系列产品都将标准配置单机版集中管理软件(APT.COM)一套。欢迎广大用户登录www.sinoinstrument.com或拨打全国免费电话400-113-3003了解详情!!联系我们

原子氧空间环境模拟测量系统相关的方案

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  • 探空仪检定用低压环境模拟舱压力控制系统的升级改造

    探空仪检定用低压环境模拟舱压力控制系统的升级改造

    [color=#990000]摘要:针对上一代探空仪检定用低压环境模拟舱压力控制系统控制精度和稳定性差、压力传感器和控制系统配置不合理等问题,用户提出升级改造要求。本文介绍了新一代低压环境模拟舱压力控制系统的实施方案,采用了双向控制模式,进行了方案验证试验,试验结果证明控制精度和稳定性都大幅提高。关键词:低压模拟舱,探空仪,压力控制,电动针阀,电动球阀,上游模式,下游模式,PID控制器[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [size=18px][color=#990000]一、问题的提出[/color][/size]检定探空仪的重要手段之一是在地面进行低压环境模拟舱的测试,在用的低压环境模拟舱结构如图1所示。[align=center][color=#990000][img=低气压环境模拟舱压力控制,550,376]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201061504557090_7216_3384_3.jpg!w690x472.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1 低压环境模拟舱结构示意图[/color][/align]此低压环境模拟舱使用过程中存在压力控制波动较大的问题,越靠近1个大气压时波动越大,通过分析认为主要是以下几方面原因引起:(1)压力传感器选择不合理,在全量程压力范围内传感器误差所占比例并不相同,从而显示出靠近1个大气压时波动大和远离1个大气压时波动小的现象,但实际上整体都存在较大波动,只是压力传感器在1个大气压附近精度最高,而在远离1个大气压处压力传感器误差已经完全涵盖了压力波动范围。(2)压力控制采用的是开关控制模式,真空泵和电磁阀根据压力设定值大小同时开启或关闭,尽管增加了储气罐作为缓冲,但这种半自动控制模式很难实现压力的准确恒定。(3)控制器并没有采用PID自动控制方式,也是影响压力控制精度的主要原因。综上分析,针对上一代探空仪检定用低压环境模拟舱压力控制系统控制精度和稳定性差、压力传感器和控制系统配置不合理等问题,用户提出升级改造要求。本文将介绍新一代低压环境模拟舱压力控制系统的实施方案,拟采用双向控制模式,并进行方案验证试验,由此证明控制精度和稳定性能大幅提高。[size=18px][color=#990000]二、压力控制系统升级改造方案[/color][/size]探空仪检定用低压环境模拟舱工作的绝对压力范围为1torr~760torr,要求在此范围内模拟舱的压力可以在任意设定点上准确恒定,甚至要求可以按照设定变压速率进行控制。为此,具体的升级改造方案是在原压力控制系统的基础上,保留真空泵和真空电磁阀,更换压力传感器和控制器,去掉储能罐,增加数控的进气阀和排气阀,具体方案如下:(1)采用10torr和1000torr两个不同量程的电容压力计来覆盖整个低气压范围的测量,从而保证全量程的测量精度。(2)采用高精度PID真空压力控制器,以匹配电容压力计的测量精度和保证控制精度。(3)分别真空腔体的进气口和排气口安装电动针阀和电动球阀,电动针阀直接安装在进气口处,电动球阀安装在排气口和真空泵的电磁阀之间。(4)控制方式分别采用上游模式和下游模式,上游模式用来控制10torr以下气压,下游控制用来控制10~760torr范围气压。(5)如图2所示,上游模式是维持上游压力和出气口流量恒定,通过调节进气口流量控制仓室压力。(6)如图3所示,下游模式是维持上游压力和进气口流量恒定,通过调节排气口流量控制仓室压力。[align=center][color=#990000][img=低气压环境模拟舱压力控制,400,421]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201061506055621_2789_3384_3.jpg!w400x421.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 低气压上游控制模式[/color][/align][align=center][color=#990000][img=低气压环境模拟舱压力控制,450,393]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201061506206214_771_3384_3.jpg!w450x393.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 低气压下游控制模式[/color][/align][size=18px][color=#990000]三、方案验证试验[/color][/size]针对上述两种控制模式,分别采用1torr和1000torr两只电容压力计、电动针阀、电动球阀和24位高精度压力控制器进行了考核试验,试验用的真空腔体内部空间为400×400×500mm,试验装置如图4和图5所示。[align=center][color=#990000][img=低气压环境模拟舱压力控制,550,369]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201061506318858_3696_3384_3.jpg!w690x464.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4 低气压上游控制模式考核试验装置[/color][/align][align=center][color=#990000][img=低气压环境模拟舱压力控制,550,339]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201061506474377_3818_3384_3.jpg!w690x426.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图5 低气压下游控制模式考核试验装置[/color][/align]在上游模式试验过程中,首先开启真空泵后使其全速抽气,然后在 68Pa 左右对控制器进行 PID参数自整定。自整定完成后,分别对 12、27、40、53、67、80、93 和 107Pa共8个设定点进行了控制,整个控制过程中的气压变化如图6所示。在下游模式试验过程中,首先开启真空泵后使其全速抽气,并将进气阀调节到微量进气的位置,然后在300torr左右对控制器进行PID参数自整定。自整定完成后,分别对 70、 200、 300、450 和 600Torr 共5个设定点进行了控制,整个控制过程中的气压变化如图7所示。 [align=center][color=#990000][img=低气压环境模拟舱压力控制,550,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201061507110485_1025_3384_3.jpg!w690x418.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图6 上游模式低气压定点控制考核试验曲线[/color][/align][align=center][color=#990000][img=低气压环境模拟舱压力控制,550,327]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201061507246957_2391_3384_3.jpg!w690x411.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图7 下游模式低气压定点控制考核试验曲线[/color][/align]将上述不同低气压恒定点处的控制效果以波动率来表示,则得到图8和图9所示的整个范围内的波动率分布。从波动率分布图可以看出,在整个低气压的全量程范围内,波动率可以精确控制在±1%范围,在12Pa处出现的较大波动,是因为采用 68Pa处自整定获得的PID参数并不合理,需进行单独的PID参数自整定。 [align=center][color=#990000][img=低气压环境模拟舱压力控制,550,309]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201061507435250_4590_3384_3.jpg!w690x388.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图8 上游模式低气压定点控制考核试验曲线[/color][/align][align=center][color=#990000][img=低气压环境模拟舱压力控制,550,340]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201061507565906_1701_3384_3.jpg!w690x427.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图9 下游模式低气压定点控制考核试验曲线[/color][/align]从上述考核试验结果可以看出,升级改造后的控制方法可以将压力控制精度和稳定性提高五倍以上,并大幅提高了低压环境模拟仓自动化水平和可靠性。[align=center]=======================================================================[/align]

  • 热真空环境模拟试验箱主要部件说明

    热真空环境模拟试验箱中的零件部件是比较多的,比如:压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、过滤器等设备,这些设备构成了热真空环境模拟试验箱,那么,热真空环境模拟试验箱主要部件有哪些呢?  压缩机是整个热真空环境模拟试验箱制冷系统的核心,也是系统动力的源泉。整个系统的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在系统中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热。所以说压缩机的好坏会直接影响到整个水冷箱式冷水机的制冷效果。  无锡冠亚热真空环境模拟试验箱中冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质(水或空气)带走。水冷箱式冷水机的冷凝器是以水作为冷却介质,水的温升带走冷凝热量。蒸发器的作用是利用液态低温制冷剂在低压下易蒸发,转变为蒸气并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。水冷箱式冷水机一般选用水箱盘管式蒸发器,制冷剂在管内蒸发,整个蒸发器管组沉浸在盛满载冷剂的箱体内。  热力膨胀阀是通过感受蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。使冷凝器出来的高压液体节流降压,使液态制冷剂在低压(低温)下汽化吸热。在工业冷却设备中,一般采用外平衡式热力膨胀阀。  过滤器的作用是:为了防止制冷剂里含有水份或由于不可减少的元素等原因使系统里进入水份,当从冷凝器出来的高温液体进入膨胀阀后,液体的温度会大幅度的下降,一般都在零度以下,这时如果系统里含有水分的话,由于膨胀阀通过的截面很小,就会易出现冰堵的现象,影响系统的正常的运行。压差控制器用作压力差的控制,当压力差到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。温度控制器用作机组的控制或保护,当温度到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。在我们的产品上,温度的控制常用到,用水箱温度来控制机组的开停机情况。还有些象防冻都需要用到温度控制器。  压力控制器用作压力控制和压力保护之用,机组有低压和高压控制器,用来控制系统的压力的工作范围,当系统压力到调定值时,开关自动切断(或接通)电路。  热真空环境模拟试验箱的部件的重要性不言而喻,这些配件在热真空环境模拟试验箱中都有着独特的作用,我们不能忽视。

  • 原子氧模拟设备

    走访了目前同行实验室,发现都在用加拿大SimulTek 的原子氧模拟设备,而且还有月球环境模拟。他们联系方式有人有么?

原子氧空间环境模拟测量系统相关的耗材

  • 用于VA检测器的模拟测量池(Dummy Cell ) | 6.2813.020
    用于VA检测器的模拟测量池(Dummy Cell )Dummy Cell for VA Detector订货号: 6.2813.020伏安测量池的电模拟器,用于模拟与控制。用于VA检测器技术参数长度(mm)59
  • CDM模拟量采集模块
    CDM模拟采集模块分为8通道(CDM-A108)和16通道(CDM-A116)版本,可让您轻松扩展Campbell Scientific数据记录系统。 CDM采集模块具有24位AD转换器,可为您提供强大的模拟测量。该模块还支持周期平均测量,包括电流和电压激励通道。CDM-A108具有8个差分(16个单端)输入和两个激励通道。提供12V和12V开关端口,用于为外设供电,2个开关5V端口用于外设控制。CDM-A116具有16个差分(32个单端)输入和四个激励通道。提供12V和12V开关端口,用于为外设供电,2个开关5V端口用于外设控制。CDM采集模块技术参数型号CDM-A108CDM-A116模拟通道8个差分(16个单端)16个差分(32个单端)模拟测量范围±5000mV;±1000mV;±200mV模拟ADC24位模拟测量精度±(0.04%测量值+偏移量) 0° to 40°C±(0.06%测量值+偏移量) -40° to +70°C±(0.08%测量值+偏移量) -55° to +85°C (扩展温度)最大采样速率3KHzBurst采样速率30KHzCPI接口用于连接采集器,速率:50Kbps~1MKbpsUSB接口USB 2.0,用于连接PC激励通道数量2个4个电压激励±5000mV(50mA)电流激励±2.5mASW5V接口2个;输出电阻:30欧姆4个;输出电阻:30欧姆SW12V接口1个;最大电流:200mA2个;最大电流:200mA12V输出接口1个;最大电流:200mA2个;最大电流:200mA供电电压9.6V~32VDC功耗睡眠模式:1mA1Hz采样速率:2mA20Hz采样速率:20mA尺寸20.3 x 12.7 x 5.1 cm重量0.8Kg  产地:美国
  • 荧光紫外(UV)灯模拟阳光照射机
    商标登记证号:7183337宏展仪器生产的Q8紫外光耐气候试验箱您的首选品牌!宏展仪器生产的Q8紫外光耐气候试验箱结束进口设备长期对国内市场的垄断!Q8/UV紫外光耐气候试验箱主要用于模拟对阳光、潮湿和温度对材料的破坏作用;材料老化包括褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化和氧化等。紫外光耐气候试验箱通过模拟阳光、冷凝、模仿自然潮湿,试样在模拟的环境中试验几天或几周的时间,可再现户外可能几个月或几年发生的损坏。Q8/UV紫外光加速老化试验机中,紫外灯的荧光紫外等可以再现阳光的影响,冷凝和水喷淋系统可以再现雨水和露水的影响。整个的测试循环中,温度都是可控的。典型的测试循环通常是高温下的紫外光照射和相对湿度在100%的黑暗潮湿冷凝周期;典型应用在油漆涂料、汽车工业、塑胶制品、木制品、胶水等。模拟阳光阳光中的紫外线是造成大多数材料耐久性能破坏的主要因素。我们使用紫外灯来模拟阳光中的短波紫外部分,它产生很少的可见光或红外光谱能量。我们可以根据不同的测试要求选择不同波长的UV紫外灯,因为每种灯在总的紫外线辐照能量和波长都不一样。通常,UV灯管可分为UVA和UVB两种。Q8/UV灯管UVA-340灯管:UVA-340灯管可极好地模拟太阳光中的短波紫外光,即从365纳米到太阳光截止点295纳米的波长范围。UVB-313灯管:UVB-313灯管发出的短波紫外光比通常照射在地球表面的太阳紫外线强烈,从而可以最大程度的加速材料老化。然而,该灯管可能会对某些材料造成不符合实际的破坏。UVB-313灯管主要用于质量控制和研究开发,或对耐候性极强的材料运行测试。UVA-351灯管:模拟透过窗玻璃的阳光紫外光,它对于测试室内材料的老化最为有效。潮湿冷凝环境在很多户外环境中,材料每天的潮湿时间可长达12小时。研究表明造成这种户外潮湿的主要因素是露水,而不是雨水。Q8/UV通过独特的冷凝功能来模拟户外的潮湿侵蚀。在试验过程中的冷凝循环中,测试室底部蓄水池中的水被加热以产生热蒸气,并充满整个测试室,热蒸汽使测试室内的相对湿度维持在100%,并保持一个相对高温。试样被固定在测试室的侧壁,从而试样的测试面曝露在测试室内的环境空气中。试样向外的一面暴露在自然环境中具有冷却效果,导致试样内外表面具备温差,这一温差的出现导致试样在整个冷凝循环过程中,其测试面始终有冷凝生成的液态水。由于户外曝晒接触潮湿的时间每天可以长达十几小时,因此典型的冷凝循环一般持续几个小时。Q8/UV提供两种潮湿模拟方法。应用最多的是冷凝方法,它是模拟户外潮湿侵蚀的最好方法。所有的Q8/UV型号都可运行冷凝循环。因为有些应用条件也要求使用水喷淋以达到实际的效果,所以有些Q8/UV型号既可运行冷凝循环又可运行水喷淋循环。温度控制在每个循环中,温度都可控制在一个设定值。同时黑板温度计可以监控温度。温度的提高可以加速老化的进程,同时,温度的控制对于测试的可再现性也是很重要的。水喷淋系统对于某些应用而言,水喷淋能更好地模拟最终使用的环境条件。水喷淋在模拟由于温度剧变和由于雨水冲刷所造成的热冲击或机械侵蚀是非常有效的。在某些实际应用条件下,例如阳光下,聚集的热量由于突降的阵雨而迅速消散时,材料的温度就会发生急剧变化,产生热冲击,这种热冲击对于许多材料而言是一种考验。Q8/UV的水喷淋可以模拟热冲击和/或应力腐蚀。喷淋系统有12个喷嘴,在测试室的每一边各有6个;喷淋系统可运行几分钟然后关闭。这短时间的喷水可快速冷却样品,营造热冲击的条件。照射强度控制:可选选配照射强度控制选件可得到精确型和重复性好的测试结果;光强控制系统允许用户根据不同的测试要求设置不同的光照强度。通过其反馈回路装置精确控制照射强度;同时也可以延长荧光灯的使用寿命 温湿度控制器:符合标准:ASTMG153,ASTMG154,ASTMD4329,ASTMD4799, ASTMD4587,SAEJ2020,ISO4892技术参数:型号 Model Q8/UV3Q8/UV2 Q8/UV1UV 照射 Exposure ● ● ● 冷凝 Condensation ● ● ● 光照控制 Irradiancs Control ● ● 可调光线 Adjustable irradiance ● ● 喷水 Water Spray ● 热冲击 Thermal Shock ● 自动侦路 Self-diagnostics ● ● ● 灯泡数量 Lamp Q' ty 紫外线灯管 8 支,备品 4 支 Ultravloiet lamp 6pcs, spares 4 pcs (美国Q-LAB,Q-Panel,美国ATLAS,UVA340,UVB313,UVC351)记录器 Recorder 选配 (Optional) 辐射计 Q8-CR Calibration Radiometer 选配 (Optional) 机器辐射强度:1.0W/m2/340nm以内可调1.1W/m2/313nm以内可调UV 温度 Temp 50 ℃ -75 ℃ 冷凝温度 Condensation Temp 40 ℃ -60 ℃ 测试容量 Test Capacity 48pcs 片/se spray( 75 x 150m m ) 50pcs片/basic (75x150mm)水凉及耗量 Water 蒸馏水每分钟 蒸馏水每日 8 公升 体积 Dimension(W x D x H) 137 x 53 x 136cm 重量 Weight 136kg 电源 Power 1 &psi , 120V/60Hz,16A or 230V/50Hz, 9A,1800W(max)
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