气泡膜

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气泡膜相关的厂商

  • 无锡市三宜包装材料有限公司是一家提供全系列包装产品及服务的现代化企业。公司秉承以更合宜的价格提供更适宜的产品,与客户建立朋友情谊的“三宜”精神,为您量身定制产品包装方案设计、所需包装设备配置、包装耗材提供的整体化包装服务,减少您采购的成本,降低您员工的劳力,进而提高您的盈利。 我司销售多系列半自动打包机、全自动打包机、启动打包机、缠绕膜机、热收缩机和封口机等包装设备;各类定制规格瓦楞纸箱、胶带、缠绕膜、收缩膜、气泡膜及各类通用打包带。 无锡三宜真诚期待与您合作。 合宜、适宜、情谊,您的包装请交给三宜!公司名称:无锡市三宜包装材料有限公司公司地址:无锡市滨湖区鸿桥路151号公司网址:www.wx3y.com电话:15358009909/15312223400
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  • 上海储能包装材料有限公司  成立于2005年,是在新的经济体制下,快速成长,具有实力的集资联营企业。集包装材料系列、可降解材料系列的生产、加工、销售、贸易及售后服务一条龙服务于一体的综合包装材料公司。   本公司具有精湛的领导水平,现代化的管理方式,新型的用人机制;企业生产设施齐全先进,有国内外科学的生产加工技术。特别在从事环保降解包装材料的研制、开发、生产加工方面,目前已研制开发了全生物降解母料、PLA生物降解母料、玉米淀汾基生物降解母料、马铃薯淀汾基生物降解母料、光降解母料及其以此母料生产的降解购物袋、特制规格降解袋。  公司宗旨:以人为本、客户至上、诚信第一。 公司以“诚信”为基础,严格按照“以人为本、客户至上、诚信第一”的经营宗旨,及时为客户提供高质量、优质的产品,另外可以根据不同客户要求,进行定料、生产、加工、配送。 公司员工口号:团结,进取,求实,创新! 本公司经营范围:一、绿色包装材料系列包装材料系列:缠绕膜、泡沫、塑料打包扣、填充料、泡泡粒、塑料护角、玻璃护角、瓦楞纸板、蜂窝板、蜂窝箱、塑料袋、珍珠绵、珍珠棉气泡垫、封箱胶带、纸胶带、透明胶带、气泡垫、纸箱、纸护角、塑料护角(也可定做)、打包带、双面附膜气泡垫、防静电打包带、气泡膜、塑钢带、牛皮纸气泡袋、打包扣、打包机等。二、降解材料系列降解材料系列:全生物降解母料、PLA生物降解母料、玉米淀汾基生物降解母料、马铃薯淀汾基生物降解母料、光降解母料及其以此母料生产的降解购物袋(降解背心袋, 降解挖口袋 , 降解点断袋, 降解拎攀袋, 降解绳攀袋 ,降解烫攀袋);特制规格降解袋、降解地膜、降解垃圾袋、降解片材、降解膜制品、淀粉塑料片材。联系地址:上海浦东新区张江高科技园区新前路3号(祖冲之路芳春路交叉口)电 话: 021-33921027 021-33920207传 真: 021-33920207  钱 先生: 13774215609 钱 先生: 13917229540王 小姐: 15821611787 联系人:钱先生、郑先生、王小姐、杜小姐、关先生我们竭诚欢迎国内外客户与我司进行洽谈、合作,良好的信誉---是本公司对您的庄重承诺,期待您的光临,竭诚与您的合作!  Q Q:264139329、315201703 515969438Http:// www.ch-n.com.cn http://shchunengbz.cn.alibaba.com E-mail: chu_neng@126.com 开户 银行:上海银行漕河泾支行银行 帐号:316874-03000577927 税务登记号:310112666094752
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  • 上海如净环保科技有限公司,注册资金880万人民币,我司多年来专注从事微纳米气泡发生器的系统研发、设计与应用。公司自成立之初,就专注微纳米气泡发生器行业,产品应用广泛。如净微纳米气泡发生器采用先进的技术,能够高效快速地产生大量微纳米气泡,产品外观精美,便于操作和维护。如净公司研发生产的新一代微纳米气泡发生器质量可靠,性能卓越,深受市场认可。从管理到生产微纳米气泡发生器的每个生产环节,严把质量关、精益求精,完善的售后服务体系让每一个客户都能使用上质量可靠、服务一流的微纳米气泡发生器产品。现我司研发生产的微纳米气泡发生器已广泛应用于河道治理、科研实验,臭氧投加、氢养生、洗浴保健、污水脱色、废水处理、有机废气处理、农业灌溉、水产养殖、食品清洗,油水分离等多个领域,并取得广大客户的一致认可与好评。我们秉承对客户负责、对合作伙伴负责、对员工负责、对社会负责的态度,遵循“开放、创新”的理念,全面推进技术创新、、文化创新,努力成为世界优异的微纳米气泡技术集成商和整体解决方案提供商!
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气泡膜相关的仪器

  • 技术特点压差法测量,自动卸压,无漂移自带气室-不受水波影响-防止气管堵塞 -延长气泵寿命智能气泵,无需维护,自动调节功耗气泵使用寿命比传统气泡水位计长5倍无需气瓶无需干燥剂专门设计的硬件开关,用于安装调试防雷,在水下没有电子部件自带SDI 12接口,4-20 mA模拟输出即使在盐水或受污染的水体中,读数也准确而稳定可采用不同尺寸的气管气管长度可达150米测量原理仪器内部的活塞泵产生压缩空气,流经专用气流线,按设定好的间隔进入气室,在气室里,气泡均匀地冒出来进入地下水中。气泡室孔上地下水的液位(h)与测量管内流体静压(P)建立关系如下:那么,假设液体的密度保持不变,则测量液位和测量管内的空气压力之间就存在一定的线性关系。通过测量测管内的空气压力,就可以换算出当前的水位了。这就是气泡水位计测量液位的基本原理。设计的气室可以保持管内气压的稳定,消除水面波动造成的气压微小变化,并防止气管进水或堵塞。能化气泵,在每次测量前测量管内气压,只有当气压发生较大变化时才打气,降低气泵损耗,延长气泵使用寿命应用范围各种水位测站河流、湖泊、水库、地下水、湿地、堤坝/桥/水坝的入口和水闸等岩基、有可能结冰或淤塞的验潮井短期测量水位变化不超过15/30米的场合。技术指标量程0 – 15 m / 0 – 30 m (可选)精度标准: ± 5 mm可选: ± 1.5 mm (USGS 标准) 在15m量程的最初3 m内分辨率1 mm / 0.1 mBar单位m、cm、feet、mBar、psi测量间隔1 min - 24 h输出SDI12、4…20 mA (0.1%, 15 Bit)供电10 -30 V DC,通常 12 V / 24 V功耗测量间隔1分钟左右:320 mAh/天测量间隔15分钟左右:25 mAh/天测管直径Ø 2 mm、Ø 1/8’’、Ø 4 mm通讯SDI-12,4-10mA操作温度-20…60°C存储温度-40...85°C相对湿度10-95%尺寸165 mm x 205 mm x 115 mm重量1500 g外壳材料CBS工程塑料保护等级IP43EMC标准IEC61326、EN61326
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  • 包装气泡膜拉伸力测试仪 快递塑料包装袋抗拉强度试验仪包装气泡膜拉伸力测试仪 快递塑料包装袋抗拉强度试验仪是一款专业用于测试各种材料之拉伸、剥离、定伸应力、热封强度、穿刺、折断、撕裂等力学特性的电子拉力试验机,适用于塑料薄膜、复合材料、共挤膜、塑料软管、铝箔、隔膜、胶粘剂、胶粘制品、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸强度、剥离强度、变形(伸长率)、撕裂强度、热封(热合)强度、穿刺力、压缩、折断力、拔开力、开启力等性能测试。注1:该仪器具有超大行程,可以对变形率较大的非金属材料实施有效的抗拉试验。 包装气泡膜拉伸力测试仪 快递塑料包装袋抗拉强度试验仪应用领域基础应用拉断力与伸长率,抗拉强度与伸长率,拉断力与伸长率,定伸应力,抗撕裂性能、热合(热封)强度、180度剥离、90度剥离、穿刺实验、折断力试验扩展应用通过订制及功能扩展可满足量程范围内的不同用户、不同材料多种测试需求,如剪切试验、滑动性试验、拉拔力试验、抗压、弯曲等试验功能包装气泡膜拉伸力测试仪 快递塑料包装袋抗拉强度试验仪试验原理将试样装夹在“智能电子拉力试验机”的上下两夹具(头)之间,电机与传动系统驱动两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移(变形量)变化,从而计算出试样的拉伸、剥离、穿刺、撕裂、变形率、热合强度、压缩等性能指标。 包装气泡膜拉伸力测试仪 快递塑料包装袋抗拉强度试验仪产品特征ETT-02智能电子拉力试验机以超高的精度(0.3级)保证了测试的准确性,并具有超长有效拉伸行程 具多种独立试验程序、多种规格力值传感器可选、可调无级变速试验速度选择、高精度位移控制技术,可以满足用户的各种试验条件 智能的触控操作与计算机软件结合不仅方便用户操控设备,还提供了多种数据分析和比对等实用功能。配备进口高速采样芯片的测试系统可实现0.3级超高精度,保证测试结果准确性、重复性;采用高精度丝杠传动设计方案,系统运行平稳;高精度位移(行程)控制系统,位移精度可达0.1mm,有效行程高达1000mm;0.05~1000 mm/min无极变速,满足用户不同试验条件的测试需求;集成拉伸、剥离、撕裂、热合强度、穿刺等多种独立的测试程序于一身;多种规格的力值传感器可选,为用户提供最适宜的试验量程;7寸触屏匹配全新设计的操控软件,为用户提供舒适流畅的操作体验,具备试验控制、曲线展示、历史试验查询、数据分析和报告处理等功能;限位保护、过载保护、自动回位等智能安全配置,保证用户对设备的操作安全;专业操控软件提供成组试样统计分析、历史数据比对等多种实用功能;可加购符合药企要求的GMP软件,具有四级权限管理功能,整套系统符合GMP要求;软件实现数据可溯源性,实现多级权限管理、审计追踪、电子签名等功能;包装气泡膜拉伸力测试仪 快递塑料包装袋抗拉强度试验仪技术参数指标参数试验力量程30N/50N/100N /200N /500N(标配)/1000N(选择其一)精度等级优于0.3级试验速度0.05~1000 mm/min(无极变速)最大行程有效超长行程1000mm,其它行程可订制试样数量1件试样宽度30mm(标配);50mm(可选,其它可订制)夹头夹持形式手动夹持(标配);气动夹持(选配)电源AC 220V 50Hz(标配) / AC 120V 60 Hz(订制)外形尺寸450mm (L)×450 mm (W)×1200mm (H)约净重75kg参考标准该仪器参考多项国家、国际标准:GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ISO 37、ASTM E4、 ASTM D882、 ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130注:执行不同标准需要(加购)订制不同夹具或试验程序开展相关试验。 配置标准配置:主机、通用夹具、微型打印机选购件:计算机、GMP软件、标准压辊、试验板、取样刀、浮辊式夹具、非标夹具订制。备注:计算机由用户自备 微型打印机为热敏式
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  • 牛皮纸气泡袋又称牛皮纸信封袋/快递袋,材质为牛皮纸/PE,结构为外层为牛皮纸(白色、黄色或本色),内衬气泡膜。牛皮纸气泡袋作用: 外层为牛皮纸(白色、黄色或本色)表面平整,易书写;可在不侵犯他人知识产权的情况下,根据客户要求印刷不同图案、商标及文字;内衬气泡膜,具缓冲防震作用,防止物品因压, 碰, 跌落而损坏;各层材料间不使用任何胶粘剂,完全无毒环保;信封口自粘条设计,安全便捷;牛皮纸气泡袋使用范围: 邮寄光盘碟片、磁带、电子元件、集成电路板、光学镜头、书籍、证件、相框、礼品、钟表等物品。
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气泡膜相关的资讯

  • 北航冯林课题组:基于多模态声驱微气泡的多功能微对象操控研究
    现代生物技术常常利用可调节的三维操控手段来实现在生物学领域和医学领域中对微纳米尺度的生物样品的控制与应用,例如细胞分析、细胞微手术和药物递送等。其中,为了提高潜在生物医学应用效率或满足一些涉及到复杂技术的应用需求,迫切需要在微流控装置中对微对象实现可控的多功能操控,如运输、捕获、旋转等模式。然而,固定的设计和驱动模式使其难以在一个单一的设备有效地实现多功能切换。近日,北京航空航天大学机械工程学院仿生与微纳研究所冯林副教授等研发了一种基于声驱微气泡的模态可切换的多功能微操控系统,该系统能够在微流控芯片内实现可控且高效的微对象运输、三维旋转和公转等操控模式(图一)。图一基于声驱振荡微气泡阵列的多模态操控系统示意图通过采用面投影微立体光刻3D打印技术(nanoArch S140,摩方精密),研究团队设计制造了一种带有底面微孔阵列(直径100μm、深度100μm)的微流控芯片。由于液体存在表面张力,当液体通入微流道并流过底面微孔时,可以形成具有近似尺寸的微型气泡。当超声发生装置所形成的超声信号传递到微流道中,可以激励微型气泡膜振荡形成声微流。图二声驱微气泡的理论模态与有限元仿真结果基于所设计结构内气泡界面的相对灵活性,该装置可以在仅调节驱动频率而不改变压电换能器数量与气泡阵列设计的情况下切换微型气泡的振荡模式,进而实现对单独或群体生物样本的多功能操控(图三)。由于声场的驱动特性,该装置可以有效操控几微米到几百微米的不同生物样本,包括微颗粒、细胞、绿眼虫、螺旋藻等。此外,利用平面外旋转模式的运动特点,研究团队实现了对细胞样本的三维重建,从而实现多视角的形态学复现与基本参数的测量估计。该系统所提出的声学操控方式具有多功能性、可控性、高效性以及良好的生物兼容性,在进一步促进细胞研究和治疗等应用层面具有很大潜力。图三不同控制模态下微对象的运动及定量分析该项研究成果获得国家重点研发计划(No. 2019YFB1309700)及北京新星科技计划项目(No. Z191100001119003)支持,以“Versatile acoustic manipulation of micro-objects using mode-switchable oscillating bubbles: transportation, trapping, rotation, and revolution”为题发表于国际期刊《Lab on a chip》。原文链接:https://doi.org/10.1039/D1LC00628B官网:https://www.bmftec.cn/links/4
  • 新品发布:PBS气泡尺寸监测系统
    新品发布:PBS气泡尺寸监测系统近年来,随着计算机技术的发展,国内外选矿厂的自动化程度越来越高,选矿厂的检测与控制系统也要求实现稳定控制、监督控制、最优控制。浮选过程控制的主要目标是保持合格的最终精矿品位、尽量提升有用成分的回收率、减少药剂消耗和提高浮选效率。浮选过程控制的主要因素包括:药剂的加药量、基于泡沫信息的综合检测分析技术、浮选矿浆pH值、浮选槽液位、充气量等。浮选过程中要添加的药剂主要有:捕收剂、起泡剂和调整剂。目前,浮选系统的加药还是以人工为主,人工加药难免会造成较大误差和药剂浪费,达不到精准加药,国内外的选矿厂都在研究自动加药系统,以期实现高精度的药剂自动添加。浮选泡沫体是由大量的大小不一、形状各异、灰度值不同的矿化气泡组成的,包含大量与浮选过程变量及浮选结果有关的信息,浮选泡沫图像采集和处理技术在浮选过程控制上的应用,显著地提高了工艺指标和自动化程度。PBS气泡尺寸监测系统是基于以上两个技术难点和检测要求应运而生的,在PBM气泡监测系统的基础上增加了自动进样系统和自控系统,测试结果可用于表征浮选机的刮泡量、判断所给药剂量是否合适、评定精矿的品味和回收率,该系统已在矿物浮选领域有成熟应用。PBS气泡尺寸监测系统的测试结果包括:气泡/泡沫图像和亮度气泡/泡沫数量气泡/泡沫浓度气泡/泡沫流动速度气泡/泡沫粒度分布(平均粒径、累计分布(D10、D50、D90等))气泡/泡沫粒度变化趋势气泡/泡沫稳定性
  • 利用气泡作为微型机器人实现零件的操纵和装配
    工业机器人已被广泛应用于制造和组装,但是在微观尺度上,大多数组装技术只能将微模块简单的排列在一起,很难将其装配在一起形成一个不易分散的实体。近日,中国科学院沈阳自动化研究所刘连庆研究员领导的微纳米机器人课题组利用激光产生和控制的气泡作为微型机器人,将不同形状和功能的微小零件装配在一起。这些微小零件是通过PμSL 3D打印技术(摩方精密,nanoArch S130)制备而成。在这项研究中,表面气泡充当芯片上的微型机器人。这些微型机器人可以移动、固定、抬起和放下微型零件,并将它们集成在一起,形成紧密连接的实体。以燕尾形零件的装配过程为例(图1),气泡机器人首先将带有榫舌的微型零件抬起,而后另一个移动微气泡机器人将带有卯眼的微型零件移动至指定的位置,原先的微气泡在激光关闭后缓慢消失从而使得榫舌结构插入卯眼中。用此方法装配的微型零件可以作为一个整体运动而不会分离。类似地,将不同类型的零件整体组装可以得到不同的结构,例如齿轮、蛇形链条和车辆,然后由气泡微型机器人驱动它们以执行不同形式的运动。这种组装技术既简单又有效,有望在微操作、模块化组装和组织工程中发挥重要作用。该工作以“Integrated Assembly and Flexible Movement of Microparts Using Multifunctional Bubble Microrobots”为题发表在ACS Applied Materials & Interfaces上。https://doi.org/10.1021/acsami.0c17518 图1. 装配过程和实验系统示意图。A) 燕尾形零件的装配过程。B) 系统的示意图。 当激光照射在非晶硅表面时,由于光热效应,在固液界面处会产生一个气泡,并可在激光的控制下进行移动。当气泡产生在微模块的底部时,气泡可将微模块抬起。本研究利用气泡产生过程快而溶解过程慢的特点,先控制一个气泡将微零件抬起,然后利用第二个气泡移动另一个微零件。当第一个气泡缓慢消失时,第一个零件缓慢落下,两个微零件能够装配在一起。利用气泡对微零件的三维操作能力,将二维组装变为三维装配。利用不同形状的微零件,可以得到齿轮(图2)、链条(图3)和小车(图4)等不同的结构,这些结构在气泡的驱动下可以进行多种灵活的运动。图2. 齿轮结构的装配过程及运动 图3. 链条结构的装配过程及运动图4. 小车结构的装配过程及运动 总而言之,该研究利用微小气泡作为机器人,对微零件进行抬起、移动、固定等操作,并利用气泡机器人的三维操作能力,将多个零件装配成整体,提供了一种新的微尺度操作和装配技术。(以上相关介绍内容由中科院沈阳自动化所微纳米机器人课题组代利国博士提供)上述研究工作涉及的PμSL微尺度3D打印技术由摩方精密提供,因此摩方公司就这一创新型成果对中科院沈阳自动化所微纳米机器人课题组进行了更进一步的补充访谈,以下为部分内容:1、BMF:请问利用气泡作为微型机器人来操纵微型零件有哪些优势?潜在的应用有哪些?代博士:气泡作为微型机器人,可以对单个的零件进行多种形式的操作,特别是可以控制微模块的三维姿态,这是其相比于其他微纳操作技术的优势。其可以用于操作细胞、颗粒和微模块等,在生物医学、组织工程等领域都有应用前景。2、BMF:请问在这次研究中,为什么采用微尺度3D打印的制备方式?代博士:我们设计的零件包含各式各样的微米尺度接头,比如燕尾形的榫舌和卯眼等,其中最小细节尺寸30μm,并且这些结构有尺寸配合的要求。摩方公司的3D打印技术可以很好的满足我们的要求,尺寸和形状都可以按照设计进行灵活加工,误差也在可控范围内。此外,面投影光刻3D打印技术可以批量化快速制作零件,有助于实验的顺利完成。官网:https://www.bmftec.cn/links/10

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  • 按ASTM F963-17的规定 气泡膜属于柔软塑料薄膜吗?

    按ASTM F963-17的规定 气泡膜属于柔软塑料薄膜吗?

    各位专家,我想跟大家请教下,按ASTM F963-17的规定 气泡膜属于柔软塑料薄膜吗?个人认为不属于。如果确定属于,薄膜厚度又该如何测定?[img=,673,474]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101191556276589_9865_1876171_3.jpg!w673x474.jpg[/img]

  • 影响润滑油泡沫特性的因素

    润滑油中产生泡沫会对使用带来一系列影响。这些泡沫若不能及时消除,会使得润滑油的冷却效果下降、管路产生气阻、润滑油供应不足、增大磨损、油箱溢油,甚至出现油泵抽空等故障。因此,要求润滑油具有良好的抗泡性,在出现泡沫后应能及时消除,以保证润滑油在润滑系统中正常工作。一、泡沫的产生和危害起泡也是日常生活中常见的现象,如把肥皂放到水里搅拌,就会产生大常的泡沫。这是因为肥皂是发泡剂,当水被搅拌时,空气便混入水中,并被水膜所包围,加上肥皂(也是表面活性剂)对水膜的保护作用,使水膜变得牢固而不易破裂,如因而就产生了大量稳定的泡沫。在常压下,矿物油中溶解有约占其体积9%的空气。空气在润滑油中的溶解量是随压力增高而增大的。当压力降低时,多余的空气就会从油中急剧分离,以达到新的平衡。但分离出来的空气被油膜包围,且油膜又不易破裂时,就会形成泡沫。内燃机润滑油中产生的泡沫部分是由于此种情况造成的。产生气泡的另一来源是润滑油与空气接触时机械的搅拌作用。润滑系统工作中,由于激烈的搅拌和飞溅,空气被搅入油中产生泡沫,加上油中含有清净分散挤等表面活性剂时,就容易产生难以消失的泡沫。尤其是柴油机润滑油产生泡沫的现象更为普遍。航空润滑油在润滑系统内工作时由于油箱容量少,润滑油需要对高速运转的轴承散热,因此滑油流量大,循环剧烈,常常会产生大量的泡沫。这些泡沫能很快消失或产生的泡沫很少时,则不会对涡轮发动机产生影响。而如果产生的泡沫很多,且不容易消失,就可能会给能量的传递和供油产生不良影响,甚至发生故障。润滑油在使用中产生泡沫并难以消失时,通常有以下危害:①增大润滑油的体积,溢出油箱,造成油料流失或带来着火等不安全因索 ②增大润滑油的压缩性,使油泵供油受阻,致使供油压力降低,造成供油不足,影响润滑造成磨损或烧坏轴瓦 ③油中含有的大量空气影响到润滑油的冷却作用和对机械的散热效果 ④增大润滑油与空气接触面积,加速油品的氧化变质。二、影响润滑油抗泡性的因素泡沫是气体分散在液体介质中的分散体系。液体的起泡倾向和泡沫稳定性与液体中的成分有密切的关系,也与液体所处的温度有关。纯液体产生的泡沫不稳定,如液体中含有少量表面活性剂等极性物质(起泡剂),就会使液体产生的泡沫长时间不消失。表面活性剂能使润滑油产生较多的稳定泡沫,是因为润滑油中含有这类物质会增大气泡膜的强度,使气泡膜不易破裂。带有长链烷基的极性物质,能形成定向排列的分子层,这些定向排列的长链分子,互相间的吸力很大。当气泡膜中含有表面活性剂时,膜壁就变得较坚韧,不易破裂,因而产生了稳定的泡膜。温度升高后,气泡膜中的分子运动增强,互相之间吸力下降,泡沫容易破裂。在一定的粘度范围内,润滑油的起泡倾向和泡沫稳定性大。粘度过大或过小都会使成泡倾向和泡沫稳定性降低。因为粘度小时,形成气泡膜的液体容易流失,气泡壁易于变薄,导致气泡破裂。粘度太大时,不易形成气泡,即使形成了气泡也难于浮到表面上来。温度和粘度这两个因素是互相关联的,对粘度不太大的润滑油来说,温度升高时粘度变小,成泡性和泡沫稳定性均下降 对较粘稠的润滑油来说,温度升高时,粘度下降到适于生成气泡的范围,反而会增大成泡倾向。

  • 影响润滑油泡沫特性的因素

    润滑油中产生泡沫会对使用带来一系列影响。这些泡沫若不能及时消除,会使得润滑油的冷却效果下降、管路产生气阻、润滑油供应不足、增大磨损、油箱溢油,甚至出现油泵抽空等故障。因此,要求润滑油具有良好的抗泡性,在出现泡沫后应能及时消除,以保证润滑油在润滑系统中正常工作。一、泡沫的产生和危害起泡也是日常生活中常见的现象,如把肥皂放到水里搅拌,就会产生大常的泡沫。这是因为肥皂是发泡剂,当水被搅拌时,空气便混入水中,并被水膜所包围,加上肥皂(也是表面活性剂)对水膜的保护作用,使水膜变得牢固而不易破裂,如因而就产生了大量稳定的泡沫。在常压下,矿物油中溶解有约占其体积9%的空气。空气在润滑油中的溶解量是随压力增高而增大的。当压力降低时,多余的空气就会从油中急剧分离,以达到新的平衡。但分离出来的空气被油膜包围,且油膜又不易破裂时,就会形成泡沫。内燃机润滑油中产生的泡沫部分是由于此种情况造成的。产生气泡的另一来源是润滑油与空气接触时机械的搅拌作用。润滑系统工作中,由于激烈的搅拌和飞溅,空气被搅入油中产生泡沫,加上油中含有清净分散挤等表面活性剂时,就容易产生难以消失的泡沫。尤其是柴油机润滑油产生泡沫的现象更为普遍。航空润滑油在润滑系统内工作时由于油箱容量少,润滑油需要对高速运转的轴承散热,因此滑油流量大,循环剧烈,常常会产生大量的泡沫。这些泡沫能很快消失或产生的泡沫很少时,则不会对涡轮发动机产生影响。而如果产生的泡沫很多,且不容易消失,就可能会给能量的传递和供油产生不良影响,甚至发生故障。润滑油在使用中产生泡沫并难以消失时,通常有以下危害:①增大润滑油的体积,溢出油箱,造成油料流失或带来着火等不安全因索 ②增大润滑油的压缩性,使油泵供油受阻,致使供油压力降低,造成供油不足,影响润滑造成磨损或烧坏轴瓦 ③油中含有的大量空气影响到润滑油的冷却作用和对机械的散热效果 ④增大润滑油与空气接触面积,加速油品的氧化变质。二、影响润滑油抗泡性的因素泡沫是气体分散在液体介质中的分散体系。液体的起泡倾向和泡沫稳定性与液体中的成分有密切的关系,也与液体所处的温度有关。纯液体产生的泡沫不稳定,如液体中含有少量表面活性剂等极性物质(起泡剂),就会使液体产生的泡沫长时间不消失。表面活性剂能使润滑油产生较多的稳定泡沫,是因为润滑油中含有这类物质会增大气泡膜的强度,使气泡膜不易破裂。带有长链烷基的极性物质,能形成定向排列的分子层,这些定向排列的长链分子,互相间的吸力很大。当气泡膜中含有表面活性剂时,膜壁就变得较坚韧,不易破裂,因而产生了稳定的泡膜。温度升高后,气泡膜中的分子运动增强,互相之间吸力下降,泡沫容易破裂。在一定的粘度范围内,润滑油的起泡倾向和泡沫稳定性大。粘度过大或过小都会使成泡倾向和泡沫稳定性降低。因为粘度小时,形成气泡膜的液体容易流失,气泡壁易于变薄,导致气泡破裂。粘度太大时,不易形成气泡,即使形成了气泡也难于浮到表面上来。温度和粘度这两个因素是互相关联的,对粘度不太大的润滑油来说,温度升高时粘度变小,成泡性和泡沫稳定性均下降 对较粘稠的润滑油来说,温度升高时,粘度下降到适于生成气泡的范围,反而会增大成泡倾向

气泡膜相关的耗材

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