探索含能材料检测仪器的科技之美
2024-11-25
含能材料检测仪器是一种专门用于检测和分析含能材料的设备。这种仪器的应用领域非常广泛,涵盖了多个领域。它的工作原理是利用先进的技术手段,通过对含能材料进行分析,检测出其中的成分和性质,以确保安全和有效地处理这些材料。含能材料检测仪器在科技领域的发展中起着至关重要的作用。随着科技的不...
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磁力反应釜的技术特性
磁力反应釜适用于化工、制药、染料及微生物工程等行业,尤其适用于工作介质易燃易爆、有毒及加氢、高压、真空、高速搅拌等填料密封无法使用的化学反应。以下就是磁力反应釜的主要特性(参考,不用用户定制的反应釜可能会有差别)一、革除了搅拌轴的动密封,改为静密封,使物料处于全静密封状态下进行搅拌操作,因此密封持久可靠。二、密封与润滑不需要注入介质,避免了二次污染,从而保证了物料的纯度。三、节约能耗,取消了密封用压紧填料,可节约搅拌功率20%左右。四、比传统转速提高2~10倍,缩短搅拌时间,...
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静电纺丝技术的进展:二
静电纺丝和炭化静电纺丝法制得聚丙烯腈纳米纤维并预氧化和炭化得到碳纳米纤维。2003年美国Pennsylva2nia大学Santia*iles提出静电纺丝法制备碳纳米纤维的技术,他们将聚丙烯腈和N,N2二甲基甲酰胺(DMF)溶液混合后纺出的前驱聚丙烯腈单体纤维在真空炉中高温(1273K)分解30min,得到直径在120nm左右高度无序的碳纤维。炭化的不足之处是所得的纳米纤维在预氧化和炭化的过程中难以均匀施加张力;静电纺纳米纤维取向低,强力低,导致炭化后碳纤维的取向和强力也较低。...
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超临界萃取装置故障处理
某超临界流体萃取系统在操作超临界流体萃取装置时,为确保安全的使用,应该熟悉以下注意事项及基本的故障处理办法。一、超临界萃取装置装置为高压流动装置,非熟悉本系统流程者不得操作,高压运转时不得离开岗位,如发生异常情况要立即停机关闭总电源检查。二、泵系统启动前应先检查润滑的情况是否符合说明,填料压帽不宜过松或过紧。三、电极点压力表操作前要预先调节所需值,否则会产生自动停泵或电极失灵超过压力的情况,温度也同样到一定值自动停止加热。四、制冷系统通氟后,如发生故障后,先用上述方法回收氟利...
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反应釜的研发步骤参考
以无夹套反应釜为例,在充分了解客户相关要求这后,还要考虑到使用以及后期维修等多个方面的问题。案例中的反应值钱采用的是推进式搅拌器、机械轴封。步骤如下:一、首先进行总体结构的设计。根据客户的工艺的要求,并且要考虑到制造安装和维护检修的方便来确定各部分结构形式。二、传动系统设计,包括选择电机、确定传动类型、选择联轴器等。三、搅拌器的设计。①根据工艺参数确定各部几何尺寸;②考虑压力、温度、腐蚀因素,选择釜体材料;③对罐体进行强度和稳定性计算、校核;四、决定并选择轴封类型及有关零部件...
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静电纺丝主要影响因素
静电纺丝受到多种因素的影响,现有的研究结果表明,在静电纺丝过程中,影响纤维性能的主要工艺参数主要包括:纺丝电压、聚合物溶液浓度、溶剂挥发性和挤出速度、固化距离(喷嘴到接丝装置距离)等。一、聚合物溶液浓度越高,粘度越大,表面张力越大,而离开喷嘴后液滴分裂能力随表面张力增大而减弱。通常在其它条件不变时,随着聚合物溶液浓度的增加纤维的直径也增大。二、静电纺丝电压,随着对聚合物溶液施加的电压增大,体系的静电力增大,液滴的分裂能力相应增强,所得纤维的直径趋于减少。三、固化距离,聚合物液...
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根据不同情况选择反应釜搅拌器
反应釜搅拌器的选用,需要根据不同的情况而定。对于不同的介质,不同的化学反应过程,要求搅拌装置的结构和搅拌速度不同,根据不同的场合一般分为以下几种情况:一、液-液互溶系统的场合,一般采用低速搅拌就能足够完成,这种场合常用浆叶式搅拌装置。二、液-液互不相溶的场合,这种场合则需要强烈的上下翻滚,常用浆叶搅拌器,在釜体内加有一定形状的挡板,或采用推进式搅拌器。三、反应介质里有少量的固体且不易沉降时可采用比较缓和的搅拌,反之当反应介质或反应过程的生成物中固体较多,且容易沉降时必须采用强...
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超临界萃取装置操作顺序
某超临界流体萃取装置图下面为某型号超临界萃取装置的操作步骤,我们研发设计的装置,都会把客户要求定制,不同客户可能会有所不同,因此以下操作仅供参考。一、先送空气开关,电源己接通后,再按起动电源按钮。二、接通制冷开关,同时接通水循环开关。三、开始加温,先将萃取缸、分离I、分离II、精馏柱的加热开关接通,将各自控温仪调整到各自所需的设定温度。如果精馏柱参加整机循环需打开与精馏柱相应的加热开关。四、在冷冻机温度降到0℃左右,且萃取、分离I、分离II温度接近设定的要求后,进行下列操作。...