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摇摆机

仪器信息网摇摆机专题为您提供2024年最新摇摆机价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括摇摆机参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的摇摆机您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合摇摆机相关的耗材配件、试剂标物,还有摇摆机相关的最新资讯、资料,以及摇摆机相关的解决方案。

摇摆机相关的论坛

  • 【讨论】请教摇摆线面积差与晶体取向度的问题

    如果两层薄膜晶格间距差别很小(很难从XRD中分辨出来),请问我可不可以用双层薄膜的摇摆线面积减去下面一层薄膜的摇摆线面积来表政上面一层摇摆线的取向度(下面一层膜是诱导生长层,取向已知)? 减下后摇摆线剩余面积越大能说明上层薄膜的取向度越好吗? 谢谢!

  • 【分享】摇摆式颗粒机清洗验证报告

    目录 一.概述 二.验证目的 三.验证小组组成 四.清洗方法及检测方法 五.取样方法检测方法及残留量的计算 六.检测结果 七.偏差及变更的处理 八.验证结论 九.再验证 十.验证结果 一. 概述 204车间无菌精烘包内生产的是环磷酰胺,其设备均为专用设备,为了防止批与批之间的污染,特制定204车间无菌精烘包摇摆式颗粒机的清洗验证报告。 二.验证目的 1) 为摇摆式颗粒机清洗程序的建立提供依据。 2) 证明该清洗方法充分有效。 3) 摇摆式颗粒机清洗后,残留物符合生产下一批要求。 三.验证小组组成 组成 部门/姓名 工作内容 组长: 验证报告批准 组员: 验证报告审核 组员: 验证报告起草 组员: 验证实施过程中的监督,管理 四.清洗及检测方法 清洗方法:将摇摆式颗粒机的过筛部分取下,送至洗涤间,用注射用水反复冲洗,直至目视无残留。再用注射用水冲洗1分钟,倒扣在架子上晾3分钟。 检测方法:以注射用水润湿棉球擦拭摇摆式颗粒机加料斗面积25 cm2。擦拭棉球以注射用水分三次萃取,萃取液以注射用水稀至50ml。 进行外观检查和HPLC检查。

  • 波动摇摆摇床的特色及应用

    [b]波动摇摆摇床MOW-3333[/b]是专业为多色染色和脱色用途设计的[b]脱色摇床[/b],采用[b]波浪波动式摇摆[/b]振荡提供良好混均,广泛用于[b]凝胶脱色,印迹脱色[/b],显微成像和免疫染色等应用。[b]波动摇摆摇床MOW-3333[/b]集合了垂直轨道运动和水平轨道运动,溶液混均效率更高且溶液混合效果更佳。[b]波动摇摆摇床MOW-3333特色[/b]连续运行或计时运行模式,可自由转换5-100RPM可调振荡速度,非常适合混合和洗涤应用2D运动或3D运动[img=波动摇摆摇床]http://www.f-lab.cn/Upload/MOW-3333.jpg[/img]可调平台倾斜角可更换的样品托盘和配件适合多种容器负载能力高达15kgLED数字显示高质量直流无刷电机确保平稳运行重量轻,方便搬动移动[b][/b]

  • 【求助】太原或者山西附近可以做XRD双晶衍射摇摆曲线的进

    本人最近在自己学校(中北大学)做的XRD的广角衍射效果不是很好,所以很希望能够对自己的片子(MOCVD生长的一个外延片)进行XRD双晶衍射摇摆曲线测试,现在发出求助帖,回帖请复制以下格式:单位:XXXXX(太原或者山西附近)是否可以进行XRD双晶衍射摇摆曲线测试:能OR不能测试周期:XXXXX测试费用:XXRMB联系人:邮箱 QQ MSN 电话(都行)希望有相关经验者及时回帖,或者可以直接给我本人发邮件:jianjuntang-nuc AT hotmail.com(AT就是@,为了防止垃圾邮件用的)

  • X荧光熔融制样,坩埚摇摆的频率和幅度?

    在X荧光光谱分析之前的制样过程中,如果采用熔融制样,熔融过程中需要坩埚的摇摆以保证样品的均匀性和排除气泡,想问一下,这个摇摆的频率多少最合适呢?幅度又要求多大呢?

  • 浅读IBM Research–Zurich最新力作——纳流控摇摆布朗马达

    浅读IBM Research–Zurich最新力作——纳流控摇摆布朗马达

    2018年3月,世界知名的科研团队IBM Research-Zurich于 Science 杂志发表了最新力作:Nanofluidic rocking Brownian motors。IBM Research-Zurich原名为IBM Zurich Research Laboratory,曾因重大发明成果在1986年和1987年获得过诺贝尔物理学奖,为大家所熟知。今天,我们带着原文一同品味纳流控摇摆布朗马达的科学探索。[b]浅读纳流控摇摆布朗马达[/b] 大多数物质间的相互作用机制会在物质尺度小至纳米量级时产生不利的缩放效应,因此,在流体中控制、输运纳米尺度的物体是一个巨大的挑战。通过精确控制纳流控器件中狭缝结构的几何参数,同时利用类带电粒子与纳流控器件中墙面结构间的静电作用,M. J. Skaug等人设计了针对纳米颗粒的能级图谱。他们通过将非对称势垒与振荡电磁场结合,获得了一种摇摆布朗马达,从而可以对纳流体中的纳米颗粒的定向输运进行调控。Skaug分析了此种分子马达的物理机制,与理论模型进行对比后,基于分子马达成功制备了一种分类器件。这种器件可以在几秒钟的时间内使两种不同粒径的纳米颗粒(直径分别为60 nm和100 nm)在器件中沿着相反方向运动,从而实现对两种颗粒的分离。后续的模拟分析结果证明:这种新型器件可以有效区分粒径差异在1 nm量级的不同纳米颗粒。 除了在材料、环境科学领域(尺寸分析、过滤、单分散制备)具有应用潜力外,能够对纳米尺度颗粒进行尺寸选择性输运、收集的芯片实验室器件,在床边检测及生化领域(如分子分离、预浓缩)的应用亦被寄予希望。以探测流体中的低浓度物质为例,通过在探测器中引入定向输运机制,可以将浓度极低的被探测物质输运至探测器中的感应区域,并使被探测物质形成集聚,从而克服传统探测方法中存在的各类技术限制,实现对低浓度物质的有效探测。受到生物学中分子马达的启发,Magnasco和Prost等人曾经提出利用人造布朗马达来实现类似的颗粒输运功能,这种布朗马达的物理机制是基于非对称势垒以及非平衡力的调控。前人的实验中,主要都是集中在“闪烁棘轮”型的布朗马达,它是利用周期性非对称势垒以及各向同性扩散机制来实现微米尺度颗粒的定向输运的。在这种布朗马达中,通常是利用外加光场或介电泳产生的力学作用来获得所需的势垒,所以势垒的作用效果会随颗粒尺寸缩小而减弱,因此这类马达很难满足纳米尺度实验的需求。 闪烁棘轮型布朗马达中的颗粒扩散效应依赖于颗粒的尺寸,研究人员对这类马达在颗粒分类方面的应用潜力进行了探究。然而,与连续层式流动器件的情况相似,利用外加力来替代扩散作用会使得尺寸的区分能力变差。摇摆型布朗马达则利用零平均外加力和静态势垒产生直接的定向颗粒运动。这类布朗马达的输运特性与其所传输颗粒的扩散特性,二者之间表现出了一种极其显著的非线性依赖关系,这对纳米颗粒的区分、分离来说具有重要的意义和应用潜力。然而,对于纳米尺度的颗粒来说,如何创造一个能量足够强的静态势垒是一个挑战。 静电俘获可以有效解决这一挑战,具体思路是将类带电颗粒限制在均匀带电的表面之间。在其中一个表面上制备一个凹陷的几何结构,可以降低此处局部的颗粒-表面相互作用能量,从而定义一个侧向的俘获势垒。约束颗粒的能量大约在几个kBT的量级(其中kB是玻尔兹曼常数,T是绝对温度),可以稳定地俘获多种带电颗粒,比如金纳米球与纳米棒(粒径在十几至一百多纳米左右)、囊泡(五十纳米左右)、DNA寡核苷酸(含有十几至六十几个碱基)、蛋白质分子(分子量在十几kDa)。 Skaug等人扩展了利用几何结构诱导静电俘获的思路,以三维结构取代此前简单的二维凹陷结构,从而创造了针对纳米颗粒的复杂二维能级图景。三维结构的构筑是通过利用热扫描探针光刻方法获得的,这种方法在纵向的图形控制精度可以达到纳米量级。[align=center][img=,500,306]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311347510856_9222_981_3.jpg!w690x423.jpg[/img] [/align][align=center]图1 利用热扫描探针光刻技术制备纳流控布朗马达、定义棘齿形貌:[/align][align=center](A)纳流控器件中的狭缝截面示意图及俯瞰图;[/align][align=center](B)形貌图像;[/align][align=center](C)图(B)中的圆环状棘齿结构的放大形貌图;[/align][align=center](D)图(B)中白线标识区域的剖面轮廓图,即棘齿台阶轮廓图;[/align][align=center](E)被俘获纳米颗粒的光学图像。[/align][align=center][/align][align=center][img=,500,379]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311348456748_522_981_3.jpg!w690x524.jpg[/img] [/align][align=center]图2 实验测量的平均势垒的决定因素:[/align][align=center](A)四种图形化棘齿的形貌图以及三种控制场的示意图;[/align][align=center](B)棘齿单元的轮廓示意图;[/align][align=center](C)棘齿限制的纳米颗粒的能量曲线(平均实验数据与有限元模拟数据对比);[/align][align=center](D)九种不同间隙距离的棘齿的能量势垒曲线对比;[/align][align=center](E)由因子α确定的棘齿能量势垒通用曲线。[/align][align=center][/align][align=center][img=,500,341]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311349216951_1045_981_3.jpg!w690x471.jpg[/img] [/align][align=center]图3 粒径60 nm与粒径100 nm的金颗粒的分类:[/align][align=center](A)分类器件的形貌图像;[/align][align=center](B)图(A)白色虚线框内区域的放大图;[/align][align=center](C)上图:金颗粒分类原理简图;下图:相应的静态能量曲线(实现为测量值、虚线为模拟值);[/align][align=center](D)金颗粒在分类器件中不同时刻的光学图像;[/align][align=center](E)颗粒的空间分布图像;[/align][align=center](F)模拟得到的颗粒漂移与粒径的函数关系。[/align] 通过一系列的测试以及相应的理论计算、模拟,Skaug等人展示了在水平表面与带有三维图形修饰的表面之间的电泳可以有效限制纳米颗粒,从而创造一个可以由几何形貌结构定义的、针对纳米颗粒的能量图景。通过精确调节表面之间的间隙,一阶俘获势垒可以简单地按比例缩放,从而提供了一种可以用于优化系统的有效手段。在实验当中,所有与模拟纳流控系统有关的必要物理量都可以原位获取。实验与理论的一致性,证明了对文中系统工作机制的解释以及对系统特性的预测的可靠性。摇摆布朗马达输运特性的非线性特性以及静电作用的非线性特性,是文中器件实现对纳米颗粒高效分离的物理基础。 更进一步,基于文中的模拟分析以及Ruggeri等人关于颗粒俘获研究的结果,Skaug等人预测可以通过比例缩放的手段,将文章中的方法应用于对生物小分子的分离、分类。与基于流动的分离机制相反,采用摇摆布朗马达可以实现纳米颗粒的选择性输运、精确分离、集聚,且不需要电泳净流或热力学梯度这类条件。通过将更小的棘齿形貌参数与更低的外加电场相结合,这类器件将非常适合应用于针对芯片实验室中少量液体的高精度成分分析。 参考文献:Nanofluidic rocking Brownian motors, Skaug et al., Science 359, 1505-1508 (2018)

  • [求助]泵指针摇摆

    初次使用hplc,我们单位的是waters510很老的泵,当我设置流速0.5,泵读数指针总是在0-0.5之间摇晃,我的流动相脱气了呀,排气也排了,请教一下,还可以在那些地方控制啊

  • 摇摆曲线法教你识别“真假”单晶

    在阅读文献时,我们偶尔看到文献中描述单晶时,用只出现一个衍射峰或该衍射峰及其高级指数衍射峰的粉末衍射图谱来佐证,但其实不然。视频中展示了一个同学购置的5mm×5mm的“单晶衬底”,粉末图谱中只出现了两个峰

  • 时光钟摆---岁月的珍贵

    作者通过3分钟的时间,以时钟摇摆的方式展现一对情侣从相识相知到相扶相老的人生轨迹。从丈夫试图阻止那无情时钟的绝望,再到妻子去逝后对生命的释然。那一刻,被赋予生命的意义得到了完整的升华。等到风景都看透,也许你会陪我看细水长流。 http://www.tudou.com/v/yaudBGLErYA/&resourceId=9192486_04_02_99/v.swf

  • GS-Smart小型自动凝胶染色仪与台式水平脱色摇床在CBB染色法中的应用对比

    GS-Smart小型自动凝胶染色仪与台式水平脱色摇床在CBB染色法中的应用对比台式水平脱色摇床是生物学实验室常见的仪器设备,常用于普通凝胶电泳条带固定、考马斯亮蓝(CBB)染色脱色、硝酸银染色、蛋白质免疫印迹(Western Blot)、细胞培养和放射自显影等实验中。一般的台式水平脱色摇床主要是通过调节定幅载具的摆动频率,从而控制样品在溶液中的摆动快慢,这既是该仪器的基本工作原理,也是她在以上实验中主要发挥的作用。在普通考马斯亮蓝染色、脱色实验中,台式水平脱色摇床就是科研工作者们经常会用到的设备。一般是设定工作池的摇摆频率后,先后加入CBB染色液、脱色液,使摇床工作池持续摇摆,再置入蛋白凝胶使其在摇摆的液体中充分浸润洗涤,从而实现染色脱色。但一般的台式水平脱色摇床除了工作池的摆动频率可调外,没有其他参数能设置,虽然某些型号摇床还增加了定时功能,但也无法设置自动完成复杂的步骤。因此,前期进液、换液和排液都需要实验人员手动操作,另外,染色、脱色时间也只能靠实验人员自己把握。再者,台式水平脱色摇床的工作池一般裸露在外,摇摆过程中,有可能溅出溢出CBB染色液、脱色液,还有可能挥发出有毒化合物。这样不仅容易造成污染,甚至可能产生安全隐患,进而危害实验人员的健康。相比之下,鼎昊源GS-Smart小型自动凝胶染色仪无论在功能上、设计上还是外观上均领先台式水平脱色摇床,例如:1.智能编程功能:GS-Smart内置3种标准的染色程序,可编程存储47个自定义程序,可以轻松实现进液、换液、出液、定时摇动和废液回收等步骤,无人值守,让实验全程自动完成,这将为那些还在使用传统台式水平脱色摇床做CBB染色脱色实验的科研工作者们节省大量时间精力。2.可封闭可定制的染色池:GS-Smart染色池可封闭,既能防止液体溅出溢出、阻隔挥发物质,还可选择并定制各种尺寸。有些科研工作者为实现“快速”CBB染色脱色,习惯将CBB染色液或脱色液加热至沸腾然后进行染色脱色处理,而高温状态的液体会加速挥发甲醇乙酸等化合物,如果此时使用台式水平脱色摇床,无疑具有一定的安全隐患。3.机身与储液瓶一体化设计:该设计属于国际首创,与市场同类产品相比,减少了分散在外的瓶瓶罐罐,从而整机占地面积与普通台式水平脱色摇床相当。不仅节省了实验室空间,同时也美化了整体外观。综上,在CBB染色脱色实验应用方面,鼎昊源GS-Smart小型自动凝胶染色仪无论在功能上、设计上还是外观上均全面领先于台式水平脱色摇床。事实上,GS-Smart从2013年春季发布之初,就定位成了一款为考马斯亮蓝染色脱色实验而生的仪器,她的最终使命是全面取代CBB染色脱色实验中的台式水平脱色摇床,从而让所有CBB染色脱色自动进行!本文关键词:摇床,脱色摇床,水平脱色摇床

  • 电子材料分析测试

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-13090.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]本公司只做化工技术服务(包括但不限于配方分析、产品质检、材质检测、牌号分析、产品质检等),不生产不出售任何商品,页面显示价格非实际检测费用,具体检测流程、周期以及费用情况,请咨询客服或工程师[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]检测范围: 电饭煲、电吹风、电烤箱、微波炉、电磁炉、电风扇、除湿机、加湿器、空气净化器、空调、果汁机、电热水器、电水壶、排油烟机、消毒碗柜电暖器、洗衣机、浴灯、二极管、干手机、吸尘器、电驱蚊器、电熨斗、电风扇、甩干机、、电煎锅、打蛋机、豆浆机、电热水器、厕所除臭器、随身听、摄像机、电子辞典、电子游戏机、负氧离子发生器、电冰箱、小型电子冷藏箱、取暖器类,包括电暖器、电热毯、远红外线电热炉、收音机、录音机、减肥美容器、足底按摩器、摇摆机、报警器、可视对讲机、家用调压器、电子玩具、汽车电子配件、电子加速踏板等。 检测项目: 高加速实验、高加速寿命实验、加速实验、加速寿命实验、高加速试验、高加速寿命试验、加速试验、加速寿命试验、声学测试、声功率级测试、声压级测试、音质测试与评估、振动噪音测试、包装运输可靠性测试、包装抗压测试 、防尘、防固体异物、防水、灯功率、功率因数、光通量、耐破强度测试、栈板测试、气候环境可靠性测试、高温变率测试、高空测试、HAST高加速老化测试、烧机测试/大批量温湿度循环测试(WALK-IN) 、防水测试、防尘测试、机械环境可靠性测试、振动测试、跌落测试、机械冲击测试、大尺寸跌落测试、hast测试、hast实验、hast试验对触及带电部件的防护、泄漏电流、电气强度、绝缘电阻、接地电阻、输入功率和电流、爬电距离和电气间隙、照度、谐波、电磁兼容抗扰度、光生物安全、稳定性、耐潮湿、机械强度、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、接地措施、防锈、耐燃和耐热检测等。

  • 【资料】红外光谱歌谣记忆

    红外可分远中近,中红特征指纹区, 1300来分界,注意横轴划分异。 看图要知红外仪,弄清物态液固气。 样品来源制样法,物化性能多联系。 识图先学饱和烃,三千以下看峰形。 2960、2870是甲基,2930、2850亚甲峰。 1470碳氢弯,1380甲基显。 二个甲基同一碳,1380分二半。 面内摇摆720,长链亚甲亦可辨。 烯氢伸展过三千,排除倍频和卤烷。 末端烯烃此峰强,只有一氢不明显。 化合物,又键偏,~1650会出现。 烯氢面外易变形,1000以下有强峰。 910端基氢,再有一氢990。 顺式二氢690,反式移至970; 单氢出峰820,干扰顺式难确定。 炔氢伸展三千三,峰强很大峰形尖。 三键伸展二千二,炔氢摇摆六百八。 芳烃呼吸很特征,1600~1430。 1650~2000,取代方式区分明。 900~650,面外弯曲定芳氢。 五氢吸收有两峰,700和750; 四氢只有750,二氢相邻830; 间二取代出三峰,700、780,880处孤立氢 醇酚羟基易缔合,三千三处有强峰。 C-O伸展吸收大,伯仲叔醇位不同。 1050伯醇显,1100乃是仲, 1150叔醇在,1230才是酚。 1110醚链伸,注意排除酯酸醇。 若与π键紧相连,二个吸收要看准, 1050对称峰,1250反对称。 苯环若有甲氧基,碳氢伸展2820。 次甲基二氧连苯环,930处有强峰, 环氧乙烷有三峰,1260环振动, 九百上下反对称,八百左右最特征。 缩醛酮,特殊醚,1110非缩酮。 酸酐也有C-O键,开链环酐有区别, 开链强宽一千一,环酐移至1250。 羰基伸展一千七,2720定醛基。 吸电效应波数高,共轭则向低频移。 张力促使振动快,环外双键可类比。 二千五到三千三,羧酸氢键峰形宽, 920,钝峰显,羧基可定二聚酸、 酸酐千八来偶合,双峰60严相隔, 链状酸酐高频强,环状酸酐高频弱。 羧酸盐,偶合生,羰基伸缩出双峰, 1600反对称,1400对称峰。 1740酯羰基,何酸可看碳氧展。 1180甲酸酯,1190是丙酸, 1220乙酸酯,1250芳香酸。 1600兔耳峰,常为邻苯二甲酸。 氮氢伸展三千四,每氢一峰很分明。 羰基伸展酰胺I,1660有强峰; N-H变形酰胺II,1600分伯仲。 伯胺频高易重叠,仲酰固态1550; 碳氮伸展酰胺III,1400强峰显。

  • 化验室药品试剂的摆放管理

    哪位前辈有试剂药品的摆放管理图片?我们公司的药品试剂摆放管理太乱了,我也想不出该怎么摆放管理才可以更好方便快捷的找到自己想要的试剂药品。跪求试剂药品的摆放管理图片

  • 【原创】血液溶浆机使用注意事项

    血液溶浆机使用注意事项 1:平时设定水温,可长期开机,用时将摆幅开关打开,设定频率,自动摇摆,用完关掉摇摆开关,节约用电,减少机械磨损。 2.使用前一定要将水加到水位线,切勿干烧,以保护加热管。随着开机时间的不断增长,水箱的水回逐渐蒸发,请随时检查水位(加水换水)。确保机器正常运转。 3.设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按△或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,开始加热指示灯亮。 4.提前设置:按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。第一个 出现并闪动的参数为 即停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热,当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不会工作的,这样可减少继电器动作次数以延长继电器使用寿命。例:若设定值为50.0℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5.0时继电器释放,温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键3秒仪表回到工作状态。﹙注意:提前设置是为防止加热停止后温冲过高而专门设置的,一般情况下不需要修改﹚。 5.误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表深层菜单,第一个出现并闪动的参数 为E00即提前量,再按一次SET键出现闪动的参数即误差修正参数,配合△或▽键可修改此参数。误差的修正范围确的仪表修正至不正确。为-9.9℃到+9.9℃,休正完后再按一下SET键退出。资料来源:http://www.meite17.com/jtmt-News-145464/

  • 【原创】健身日记(二)

    听闻禾的建议,另开新帖。每天不少于半小时。2010.11.01 随音乐摇摆 0.5h大概是昨天枣子吃多了,腹泻了好几次。傍晚又坐飞机,到酒店忙着收拾东西、洗衣服,忙完已经困了。没精力再折腾了,随着音乐懒懒地摇摆。洗个澡,早早上床睡觉。明天还要早起。每次开月会都很suffer啊!

  • 【求助】请各位同行解疑:气相色谱的TCD问题

    近日,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]的TCD检测器疑出现故障:记录仪的笔头总是来回摇摆,时而摇摆的幅度大,时而摇摆的幅度小,没有规律。亦出现灵敏度大大降低的现象。请各位同行帮忙分析一下啊!谢谢!

  • 【原创大赛】破碎机研究的目的和意义

    破碎机研究的目的和意义跟着我国国民经济的疾速开展,矿产资源的综合使用技能与其工业迅猛行进,到1999年我国已建成10 879座国有大中型矿山和227854个城镇集体企业,全国矿石采掘总量超越50亿吨,矿业总产值为4000亿元。物料的破碎是许多职业为了节能和进步出产功率,所以提出了“多碎少磨”的技能准则。这使破碎机向细碎、破坏和高效节能方向开展。 别的跟着工业自动化的开展,破碎机也向自动化方向跨进跟着挖掘规划的扩展,破碎机也在向大型化开展,如粗碎旋回破碎机的处置才能已达6000th。至于新原理和新方法的破碎尚在研讨实验中,暂时还不能用于出产。对粗碎而言,当前还没有研制出更新的设备以替代传统的颚式破碎机和旋回式破碎机,主要是使用现代技能,予以改善、完善和进步耐磨性,到达节能、高效、长命的意图。细碎方面新机型更多些。总的来看,值得提出的有:颚式破碎机、圆锥破碎机、冲击式破碎机和辊压机。而使用最广泛的就是鄂式破碎机。器功用,完成了产品的更新换代。 复摆颚式破碎机的组织归于四杆组织中曲柄摇杆组织的使用,曲柄为自动件。颚式破碎机以布局简略、功能牢靠、修理方便在物料破坏职业广泛使用。复摆鄂式破碎机的动鄂,是直接悬挂在偏疼轴上的饿,是曲柄连杆组织,没有独自的连杆。由于动鄂是由偏疼轴的偏疼直接股动,所以活动鄂板可还做笔直和水平的杂乱摇摆,鄂板上各点的摇摆轨道是由顶部的挨近圆形接连改变到下部的椭圆形,越到下部的椭圆形越扁,动鄂的水平行程则由下往上越来越大的改变着,因而对石块不但能起压碎、劈碎,还能起辗碎效果。由于偏疼轴的转向是逆时针方向,动鄂上各点的运动方向都有利于促进排料,因而破碎效果好,破碎率较高、产物粒度均匀且多。 复摆鄂式破碎机和简摆鄂式破碎机相比较,复摆鄂式破碎机的机器分量较轻,布局简略,出产功率较高级长处。但复摆鄂式破碎机的鄂板笔直行程大,石料对鄂板的磨削效果严峻,磨削较快,且能量消耗也大,任务时易发生较多的粉尘。在工程上使用较为广泛的是复摆鄂式破碎机。国产的鄂式破碎机数量最多的也是复摆鄂式破碎机。复摆鄂式破碎机主要由机架、鄂板、侧护板、主轴、飞轮、肘板和调整组织等组成。

  • 【迎新年,答问题,200积分天天送之四】你的仪器设备在计量校验中出现过“纰漏”吗?

    [color=#00008B]每年,我们使用的试验设备都要进行一次计量校验,来判定试验机的准确度和精度。一般每次计量校验都是可以通过的,但也有“天有不测风云”的时候。我们在一次冲击试验机计量校验过程中,发现了2个问题,一是冲击试验机摆锤的重量没有达到规定的要求,二是摆锤在规定是时间内摇摆数量不够。校验不能通过,于是及时联系到厂家,派人过来进行机械内部调整,才得以过关。看来设备如果不通过校验,是发现不了问题的,也就会造成试验数据的误差。计量校验还是十分重要的,对此你也谈谈感想吧。你所在的试验室在计量校验的过程中仪器设备出现过不正常的现象吗?如果出现过问题是如何解决的?欢迎大家讨论![/color]

  • 【讨论】电线电缆生产所需要的仪器

    我知道的有电线加热变形试验机、电线恒温球压试验机、高压露铜试验机、裸线材伸长率试验机、水中电容测试仪、高电压试验机、六组式摇摆试验机。研究下还有什么呢?

  • 红外识谱歌谣

    红外识谱歌红 外可分远中近,中红特征指纹区, 1300来分界,注意横轴划分异。 看图要知红外仪,弄清物态液固气。 样品来源制样法,物化性能多联系。 识图先学饱和烃,三千以下看峰形。 2960、2870是甲基,2930、2850亚甲峰。 1470碳氢弯,1380甲基显。 二个甲基同一碳,1380分二半。 面内摇摆720,长链亚甲亦可辨。 烯氢伸展过三千,排除倍频和卤烷。 末端烯烃此峰强,只有一氢不明显。 化合物,又键偏,~1650会出现。 烯氢面外易变形,1000以下有强峰。 910端基氢,再有一氢990。 顺式二氢690,反式移至970; 单氢出峰820,干扰顺式难确定。 炔氢伸展三千三,峰强很大峰形尖。 三键伸展二千二,炔氢摇摆六百八。 芳烃呼吸很特征,1600~1430。 1650~2000,取代方式区分明。 900~650,面外弯曲定芳氢。 五氢吸收有两峰,700和750; 四氢只有750,二氢相邻830; 间二取代出三峰,700、780,880处孤立氢。 醇酚羟基易缔合,三千三处有强峰。 C-O伸展吸收大,伯仲叔醇位不同。 1050伯醇显,1100乃是仲, 1150叔醇在,1230才是酚。 1110醚链伸,注意排除酯酸醇。 若与π键紧相连,二个吸收要看准, 1050对称峰,1250反对称。 苯环若有甲氧基,碳氢伸展2820。 次甲基二氧连苯环,930处有强峰, 环氧乙烷有三峰,1260环振动, 九百上下反对称,八百左右最特征。 缩醛酮,特殊醚,1110非缩酮。 酸酐也有C-O键,开链环酐有区别, 开链强宽一千一,环酐移至1250。 羰基伸展一千七,2720定醛基。 吸电效应波数高,共轭则向低频移。 张力促使振动快,环外双键可类比。 二千五到三千三,羧酸氢键峰形宽, 920,钝峰显,羧基可定二聚酸、 酸酐千八来偶合,双峰60严相隔, 链状酸酐高频强,环状酸酐高频弱。 羧酸盐,偶合生,羰基伸缩出双峰, 1600反对称,1400对称峰。 1740酯羰基,何酸可看碳氧展。 1180甲酸酯,1190是丙酸, 1220乙酸酯,1250芳香酸。 1600兔耳峰,常为邻苯二甲酸。 氮氢伸展三千四,每氢一峰很分明。 羰基伸展酰胺I,1660有强峰; N-H变形酰胺II,1600分伯仲。 伯胺频高易重叠,仲酰固态1550; 碳氮伸展酰胺III,1400强峰显。 胺尖常有干扰见,N-H伸展三千三, 叔胺无峰仲胺单,伯胺双峰小而尖。 1600碳氢弯,芳香仲胺千五偏。 八百左右面内摇,确定最好变成盐。 伸展弯曲互靠近,伯胺盐三千强峰宽, 仲胺盐、叔胺盐,2700上下可分辨, 亚胺盐,更可怜,2000左右才可见。 硝基伸缩吸收大,相连基团可弄清。 1350、1500,分为对称反对称。 氨基酸,成内盐,3100~2100峰形宽。 1600、1400酸根展,1630、1510碳氢弯。 盐酸盐,羧基显,钠盐蛋白三千三。 矿物组成杂而乱,振动光谱远红端。 钝盐类,较简单,吸收峰,少而宽。 注意羟基水和铵,先记几种普通盐。 1100是硫酸根,1380硝酸盐, 1450碳酸根,一千左右看磷酸。 硅酸盐,一峰宽,1000真壮观。 勤学苦练多实践,红外识谱不算难。

  • 漩涡振荡器大家用哪家的?

    漩涡振荡器大家用哪家的?做标准GB22932 皮革中的有机锡,里面要用到转速2200转每分钟的漩涡振荡器,用来混合水相和正己烷相问过2家供应商,说是用手扶着放在机器上振荡,振荡方式是左右摇摆的,感觉垂直或竖着的话,左右摇摆振荡频率再快也没什么用,没上下振荡混不了水相和正己烷相。标液衍生我用水浴恒温振荡器300转每分(回旋方式,不是左右摇摆),但把试管斜着放振荡,可以让水相和正己烷相混合的比较充分,时间1.5H,曲线也可以

  • 关于AAS点不着火

    [size=24px]今天同事在使用PE AA400点火时出现这样的问题:点火的摇摆臂转到燃烧头上点着火再摆回到原来的地方后火焰就熄灭了,请问有哪位版友有类似经验的分享一下解决的方法,不胜感激![/size]

  • 【资料】红外识谱歌

    外可分远中近,中红特征指纹区,1300来分界,注意横轴划分异。看图要知红外仪,弄清物态液固气。样品来源制样法,物化性能多联系。 识图先学饱和烃,三千以下看峰形。2960、2870是甲基,2930、2850亚甲峰。1470碳氢弯,1380甲基显。二个甲基同一碳,1380分二半。面内摇摆720,长链亚甲亦可辨。烯氢伸展过三千,排除倍频和卤烷。末端烯烃此峰强,只有一氢不明显。化合物,又键偏,~1650会出现。烯氢面外易变形,1000以下有强峰。910端基氢,再有一氢990。顺式二氢690,反式移至970;单氢出峰820,干扰顺式难确定。炔氢伸展三千三,峰强很大峰形尖。三键伸展二千二,炔氢摇摆六百八。

  • 【求助】红外的面内变形震动属于六种震动的哪一种?英文怎么说?

    如题,请各位老师指教,一个资料上出现的,好像不是正规说法。以下是网上找到的六种震动的英文说法,请问这个面内变形震动属于哪一种呢?谢谢!Asymmetrical_stretching (不对称伸缩振动)Rocking (平面摇摆振动)Scissoring (剪式振动)Symmetrical_stretching (对称伸缩振动)Twisting (扭曲振动)Wagging (非平面摇摆振动)

  • 【求助】俺怎么就收不到礼品呐~~~

    [em09501][em09501]今年2月份时提示俺抽奖中了个摇摆钟.说礼品已寄出可俺盼了好久到现在都没收到.上月俺用积分换了个杯子,说礼品已寄出可俺还是没收到.咋回事呐[em09508]

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