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  • 卧螺离心机工作原理及结构

    [size=18px]卧螺离心机工作原理及结构,金华正邦卧螺离心机卧螺离心机由转筒、螺旋推料器,差速器及动力、机架首要部分组成。转筒、螺旋推料器同向高速旋转,转筒、螺旋推料器在差速器作用下速差为10-30转/分。分离原液经进料口进入高速转动的转筒内,在离心力的作用下液体中质量大的悬浮物迅速地向筒壁积聚。已分离的滤液由水层内圈之出水孔经出液口排出,沉渣由螺旋推料器推送到转筒的圆锥端经出渣口排出。工作过程长径比高干度离心机将分离进程的不同阶段优化组合在一个有限的空间内完成,提高污泥干燥度。污泥与药剂混合阶段污泥用泵打入离心机,药剂在高位自流或低位泵入与污泥在管道中混合,加药与离心机相距一定的距离,保证药剂反应作用,到达较佳状况进入分离区。分离阶段在高速运转所产生的离心力的作用下,絮凝颗粒在转鼓的直线段快速分离并沉降,分离的上清液通过在转鼓尾端的堰口排出。污泥排放阶段经差速变速的螺旋推进器将沉降固体缓慢推送至卸端,污泥在离心力的作用下得到进一步紧缩分离,使污泥到达高干度排出。卧螺离心机特色长径比离心脱水机,技术先进,结构合理。电传动高速主转筒和摆线差速的螺旋推料器。这种规划的特色:体现为低功率、高作用、操作简略、修理方便、运行成本低等特色。金华正邦机械制造有限公司就是一家不错的卧螺离心机生产厂家,拥有多年卧螺沉降离心机生产制造经验,还有良好的售后服务,可按需提供解决方案,保障设备稳定运行、节约维护成本。[/size]

  • 从这组图片中,我实在看不出这些结构,请教高手帮我分析这组图片

    从这组图片中,我实在看不出这些结构,请教高手帮我分析这组图片

    我是TEM的初学者,刚刚自己拍完这组图片,这组图片中资料上面写说里面含有order FCC与disorder FCC和nanograin,但从这组图片中,我实在看不出这些结构,请教高手帮我分析这组图片,可以得到哪些信息,是否还含有缺陷还是有什么特殊结构,如何分析这组图片?谢谢~[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/05/200605101401_18104_1354698_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/05/200605101402_18105_1354698_3.jpg[/img]

  • 【我们不一YOUNG】涡轮分子泵的结构和工作原理是什么?分子涡轮泵使用有什么注意事项

    [align=center][font=DengXian]涡轮分子泵的结构和工作原理是什么?分子涡轮泵使用有什么注意事项?[/font][/align][font=DengXian]涡轮分子泵的结构和工作原理是什么:分子泵是利用高速旋转的转子把动量传输给气体分子,使之获得定向速度,从而被压缩、被驱向排气口后为前级抽走的一种真空泵。分子涡轮泵靠高速旋转的动叶片和静止的定叶片相互配合来实现抽气的。这种泵通常在分子流状态下工作。利用高速旋转的动叶轮将动量传给气体分子,使气体产生定向流动而抽气的真空泵。[/font][font=DengXian]分子涡轮泵使用时候,确保前级真空泵运转正常得到足够的初级真空,不漏气。按照开机和关机程序来开关[/font][font='Aptos',sans-serif][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GCMS[/color][/url][/font][font=DengXian]。不频繁启动。柱子穿过石墨密封垫后切割后进入离子源。应避免颗粒或其它杂物进入,叶片的间隙很长小,会高速运转生物损坏叶片。遇到突然停电,及时关闭电源,以防止突然来电,分子涡轮泵突然开启。尽量安装后备[/font][font='Aptos',sans-serif]UPS[/font][font=DengXian]电源或断电保护装置。注意观察分子涡轮泵的风扇是否运转正常。平时开关机多注意分子涡轮泵的速度变化和声音变化[/font]

  • 求助:我是一位新手,请求大家给点关于对新物质结构分析的建议

    大家好!我刚刚接触一些衍射学方面的知识,感觉特别难,请求大家帮帮忙分析一下。我做的东西是聚合物晶体,作过XRD,根据R=L波长/d计算出R1平方:R2平方:R3平方:R4平方:R5平方==3:4:8:11:12,是不是就可以确定这种晶体是面心立方结构了呀?还学要用电子衍射谱进行进一步的确定吗?做了三套电子衍射谱,真的感觉无从下手,请大家帮忙赐教,不胜感激!

  • 微涡轮的结构原理

    主要研究在各种力的作用下,流体本身的状态,以及流体和固体壁面、流体和流体间、流体与其他运动形态之间的相互作用的力学分支。 流体力学是力学的一个分支,它主要研究流体本身的静止状态和运动状态,以及流体和固体界壁间有相对运动时的相互作用和流动的规律。 流体力学中研究得最多的流体是水和空气。它的主要基础是牛顿运动定律和质量守恒定律,常常还要用到热力学知识,有时还用到宏观电动力学的基本定律、本构方程和物理学、化学的基础知识。 1738年伯努利出版他的专著时,首先采用了水动力学这个名词并作为书名;1880年前后出现了空气动力学这个名词;1935年以后,人们概括了这两方面的知识,建立了统一的体系,统称为流体力学。 除水和空气以外,流体还指作为汽轮机工作介质的水蒸气、润滑油、地下石油、含泥沙的江水、血液、超高压作用下的金属和燃烧后产生成分复杂的气体、高温条件下的等离子体等等。 气象、水利的研究,船舶、飞行器、叶轮机械和核电站的设计及其运行,可燃气体或炸药的爆炸,以及天体物理的若干问题等等,都广泛地用到流体力学知识。许多现代科学技术所关心的问题既受流体力学的指导,同时也促进了它不断地发展。1950年后,电子计算机的发展又给予流体力学以极大的推动。流体力学的发展简史 流体力学是在人类同自然界作斗争和在生产实践中逐步发展起来的。古时中国有大禹治水疏通江河的传说;秦朝李冰父子带领劳动人民修建的都江堰,至今还在发挥着作用;大约与此同时,古罗马人建成了大规模的供水管道系统等等。 对流体力学学科的形成作出第一个贡献的是古希腊的阿基米德,他建立了包括物理浮力定律和浮体稳定性在内的液体平衡理论,奠定了流体静力学的基础。此后千余年间,流体力学没有重大发展。 直到15世纪,意大利达·芬奇的著作才谈到水波、管流、水力机械、鸟的飞翔原理等问题;17世纪,帕斯卡阐明了静止流体中压力的概念。但流体力学尤其是流体动力学作为一门严密的科学,却是随着经典力学建立了速度、加速度,力、流场等概念,以及质量、动量、能量三个守恒定律的奠定之后才逐步形成的。 17世纪,力学奠基人牛顿研究了在流体中运动的物体所受到的阻力,得到阻力与流体密度、物体迎流截面积以及运动速度的平方成正比的关系。他针对粘性流体运动时的内摩擦力也提出了牛顿粘性定律。但是,牛顿还没有建立起流体动力学的理论基础,他提出的许多力学模型和结论同实际情形还有较大的差别。 之后,法国皮托发明了测量流速的皮托管;达朗贝尔对运河中船只的阻力进行了许多实验工作,证实了阻力同物体运动速度之间的平方关系;瑞士的欧拉采用了连续介质的概念,把静力学中压力的概念推广到运动流体中,建立了欧拉方程,正确地用微分方程组描述了无粘流体的运动;伯努利从经典力学的能量守恒出发,研究供水管道中水的流动,精心地安排了实验并加以分析,得到了流体定常运动下的流速、压力、管道高程之间的关系——伯努利方程。 欧拉方程和伯努利方程的建立,是流体动力学作为一个分支学科建立的标志,从此开始了用微分方程和实验测量进行流体运动定量研究的阶段。从18世纪起,位势流理论有了很大进展,在水波、潮汐、涡旋运动、声学等方面都阐明了很多规律。法国拉格朗日对于无旋运动,德国赫尔姆霍兹对于涡旋运动作了不少研究……。在上述的研究中,流体的粘性并不起重要作用,即所考虑的是无粘流体。这种理论当然阐明不了流体中粘性的效应。 19世纪,工程师们为了解决许多工程问题,尤其是要解决带有粘性影响的问题。于是他们部分地运用流体力学,部分地采用归纳实验结果的半经验公式进行研究,这就形成了水力学,至今它仍与流体力学并行地发展。1822年,纳维建立了粘性流体的基本运动方程;1845年,斯托克斯又以更合理的基础导出了这个方程,并将其所涉及的宏观力学基本概念论证得令人信服。这组方程就是沿用至今的纳维-斯托克斯方程(简称N-S方程),它是流体动力学的理论基础。上面说到的欧拉方程正是N-S方程在粘度为零时的特例。 普朗特学派从1904年到1921年逐步将N-S方程作了简化,从推理、数学论证和实验测量等各个角度,建立了边界层理论,能实际计算简单情形下,边界层内流动状态和流体同固体间的粘性力。同时普朗克又提出了许多新概念,并广泛地应用到飞机和汽轮机的设计中去。这一理论既明确了理想流体的适用范围,又能计算物体运动时遇到的摩擦阻力。使上述两种情况得到了统一。 20世纪初,飞机的出现极大地促进了空气动力学的发展。航空事业的发展,期望能够揭示飞行器周围的压力分布、飞行器的受力状况和阻力等问题,这就促进了流体力学在实验和理论分析方面的发展。20世纪初,以儒科夫斯基、恰普雷金、普朗克等为代表的科学家,开创了以无粘不可压缩流体位势流理论为基础的机翼理论,阐明了机翼怎样会受到举力,从而空气能把很重的飞机托上天空。机翼理论的正确性,使人们重新认识无粘流体的理论,肯定了它指导工程设计的重大意义。 机翼理论和边界层理论的建立和发展是流体力学的一次重大进展,它使无粘流体理论同粘性流体的边界层理论很好地结合起来。随着汽轮机的完善和飞机飞行速度提高到每秒50米以上,又迅速扩展了从19世纪就开始的,对空气密度变化效应的实验和理论研究,为高速飞行提供了理论指导。20世纪40年代以后,由于喷气推进和火箭技术的应用,飞行器速度超过声速,进而实现了航天飞行,使气体高速流动的研究进展迅速,形成了气体动力学、物理-化学流体动力学等分支学科。 以这些理论为基础,20世纪40年代,关于炸药或天然气等介质中发生的爆轰波又形成了新的理论,为研究原子弹、炸药等起爆后,激波在空气或水中的传播,发展了爆炸波理论。此后,流体力学又发展了许多分支,如高超声速空气动力学、超音速空气动力学、稀薄空气动力学、电磁流体力学、计算流体力学、两相(气液或气固)流等等。 这些巨大进展是和采用各种数学分析方法和建立大型、精密的实验设备和仪器等研究手段分不开的。从50年代起,电子计算机不断完善,使原来用分析方法难以进行研究的课题,可以用数值计算方法来进行,出现了计算流体力学这一新的分支学科。与此同时,由于民用和军用生产的需要,液体动力学等学科也有很大进展。 20世纪60年代,根据结构力学和固体力学的需要,出现了计算弹性力学问题的有限元法。经过十多年的发展,有限元分析这项新的计算方法又开始在流体力学中应用,尤其是在低速流和流体边界形状甚为复杂问题中,优越性更加显著。近年来又开始了用有限元方法研究高速流的问题,也出现了有限元方法和差分方法的互相渗透和融合。 从20世纪60年代起,流体力学开始了流体力学和其他学科的互相交叉渗透,形成新的交叉学科或边缘学科,如物理-化学流体动力学、磁流体力学等;原来基本上只是定性地描述的问题,逐步得到定量的研究,生物流变学就是一个例子。

  • 北京艾沃思科技有限公司刚刚发布了结构工程师职位,坐标,敢不敢来试试?

    [b]职位名称:[/b]结构工程师[b]职位描述/要求:[/b]岗位职责:1.精密光学机械产品结构和外形设计;2.设计、修改、完善、审核产品图纸,及时纠正图纸中发现的问题,确保输出图纸的正确性;3.跟踪光机结构部分机械零部件的加工和验收,提供制造、装配、调试阶段的现场技术服务,及时解决技术问题;4.完成领导分配的光机设计任务。任职资格:1.精密仪器、机械设计及自动化或光机电一体化等相关专业,本科及以上学历;2.三年以上机械结构设计及光学机械设计经验,年龄25-40岁之间;3.熟练各种机加工工艺、材料属性、装配工艺及公差配合等,有散热设计、密封设计经验优先。4.熟悉SolidWorks,AutoCAD等机械设计软件。5.具有良好的沟通能力,良好的团队协作、执行力与学习能力;6.具有强烈的责任心,勇于接受挑战,富有创造力,具备一定的视野。7.可接受短期出差。[b]公司介绍:[/b] 艾沃思科技(AVORS)是行业领先的大气环境、气象遥感激光雷达(Lidar)供应商,致力于环境监测、气象监测、防灾减灾、风能管理,我们在环境监测、气象监测、风能管理等领域为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务,与生态伙伴开放合作,持续为客户创造价值,是国内第三方监测市场的首要激光雷达产品供应商。艾沃思科技自2013年成立以来,先后服务用户遍及全国20多个省市自治区、直辖市,产品涉...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/76344]查看全部[/url]

  • 结构文件相关

    请问从Findit导出的cif文件load进Topas时,弹出如下提示:Error loading sstring. inat { H }, unknown or misplaced keyword at LINE: 65See log file .结构文件中缺少H的位置信息,去COD网站上却也找不到相应的结构文件,这样的物相碰到好多个了,放了几个在[color=#3333ff]附件1[/color]中;还有一些结构文件中有这样的位置信息,例如[color=#3333ff]附件2[/color]:Wat11 0.15300 0.10100 0.19400 1.00000 0.03300Wat12 0.17100 0.63900 0.19200 1.00000 0.03500Wat13 0.65800 0.38500 0.19500 1.00000 0.03800Wat14 0.65900 0.86100 0.19000 1.00000 0.03800这里的Wat代表什么?分析数据时我一般用Jade和HighScore Plus,但有时某些物相找不到对应的结构文件,例如[color=#3333ff]附件3[/color]。以上这些情况是不是只能自己去编写结构文件?我编写结构文件用的是VESTA,其中Structure parameters我能从一些文献中找到,但是在编辑Bonds时却不知道怎么办了,编辑界面见[color=#3333ff]附件4[/color]。数据分析时被这些问题困扰了好久,虽然也找了一些资料去看,但自己做的时候总被它们卡住,本版的大多数帖子我都看了,解决了我先前工作中的很多问题,但我提到的这几个还未见有相关的讨论贴,在此希望各位大神能施以援手,不胜感激!

  • 甲烷化炉结构

    请教大神,谁有安捷伦[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]甲烷化炉结构图呀?我co峰变得很小了,想重装镍催化剂。但对结构不是很了解,想看下结构图。先多谢各位大神了。

  • XRD解晶体结构

    大家好,我做的是从衍射图谱得到晶体结构。我已经得到了晶系,晶格参数,还有空间群。下步是提取结构因子,获得初始结构。我想在不知道怎么提取结构因子,请大家多多指点。详细一点最好谢谢=============版主模式================修改了下标题错别字..

  • GCMS,分析发现一种可能的新化合物,我该怎样鉴定它的结构?

    [color=#444444]通过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]分析化学成分,在一个出峰位点发现一种化合物含量较高但与库内化合物匹配度较低,可能为新化合物,接下来我该怎样做来确定它的结构式呢?求助一下路过的朋友。[/color]

  • 【求购】分子结构式

    各位前辈:  我是个最新(为了生活而从文学转入化学)的新手,现在连有些分子结构式还看不懂,真没办法提高自己.请各位帮助于我,能不能给我一份主要以学习分子结构式的资料,谢谢啦.....[em63] [em63] [em63]

  • 大家好,我想问下大家RFC30的结构和仪器之间的流路是什么样的

    大家好,我刚接触[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url],很菜,也没人带我,有一台ICS900,淋洗液发生器是RFC30,我没事就鼓捣它,对它的结构和流路非常感兴趣,仪器的流路因为看的见所以相对清楚,可是淋洗液发生器里面的流路看不见,我也不知道它的流路,只知道纯水是和淋洗液发生器上面的溶液仪器合成的淋洗液进入了阀门的。我想请各位老师帮我讲一讲淋洗液发生器里面是什么结构和仪器之间的流路是什么样的。特别是抑制器再生液出口的管子接在了RFC30里面的哪里然后又流向哪里。(我害怕弄坏仪器,所以不敢挪动仪器)

  • 【求助】求助结构分析

    你好,我想测橡胶粉和报纸中N的结构形态,问了很多家XPS的机构,都说不能做,或者说因为N含量低而不能做。请问究竟哪家可以测?听说中国只有两家可以做结构分析的,在北京有一家,但我查不到。谢谢。

  • 寻问单晶结构解析?

    请问单晶结构解析是不是很难?自学有没有可能学会?还有用什么软件来分析?我导师由于钱不是很多,因此想自已解结构,因为这样可以节约至于一半的钱!请各位指点指点!

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    我现在在做一种多酚类物质的纯化工作,并且想要对这个物质进行结构分析,那我需要多大的一个纯度?要达到一个什么纯度才能用NMR有效测定主要成分的结构?

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    选区衍射确定结构

    我想通过TEM的选区衍射来来确定某多晶的结构,从选区衍射上得到了多晶衍射图谱,并且量了其晶面间距满足FCC的消光条件 3:4:8:11:12:16:20:24。另外从高分辨图像上我们也看到了属于立方结构或者四方结构的正方形格子以及只属于立方以及六方的正六边形格子,请问这样的话能确定晶体结构是FCC吗http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/12/201512032210_576238_2937561_3.jpg

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    小弟最近想计算一下Al19 Mn4 这个相的F220, 想看看这个衍射斑是否很弱,或会消光。想请问大家一般用什么方法计算结构因子?我先查了这个相各个原子的wickoff position,里面好像有100+个原子,所以手算似乎不太现实,现在在安装jems这个软件进行计算,请问大家还有什么好的方法或者软件能计算结构因子的? 小弟不胜感激。

  • 红外和结构是否对的匹配

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    各位: 想要合成下面结构的化合物,一种合成路线得到了红外图谱也在下面,化合物结构和红外图谱是否匹配!希望大家给些指导或提示,我想合成的是红外图谱中的化合物,结构式是根据其他测试结果猜的!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312201502_483380_1631775_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312201503_483381_1631775_3.jpg

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