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HZ-6水
热
反应釜-均相搅拌反应器
产品详细介绍HZ-6水热反应釜-均相搅拌反应器 1.用途 HZ-6均相搅拌反应器可用于相同组分的介质在不同条件下的反应情况进行测试或用于不同组分的介质在相同条件下的反应情况进行测试。本产品采用电热鼓风干燥箱作加热恒温装置,通过电机减速机带动箱体内的搅拌轴及安装在搅拌轴上的微型反应器转动 , 达到搅拌反应的目的。 2.特点 HZ-6均相搅拌反应器一般由箱体、旋转系统、加热系统、控制系统四部分组成。箱体大都由不锈钢制作而成,旋转系统由电机和旋转支架组成。控制系统主要控制箱体内的温度和转速。均相反应器多用于多个水热合成反应釜进行相同组分的介质在不同环境下反应情况的测试或用于不同组分的介质在相同条件下的反应情况实验。由于支架的旋转使得水热反应釜中的介质得到充分的搅拌,因而反应速度快,反应充分彻底,比单纯的恒温效果更好。箱体内搅拌杆上设有固定位置(根据反应釜的大小设定),可以同时固定微型反应釜6套、8套、10套、12套,另可根据用户需求设计定做。 HZ-6均相搅拌反应器温度恒温数显表显示,用户可根据反应实验所需温度自行设定。搅拌系统装有变速装置,转速0-200转可任意调整。操作简单,使用方便。是各大专院校、医药化工,科研单位等实验室做水热反应实验的理想设备。 3.指标 1. 电压:220V/50Hz 2.使用温度: ≤300℃ 3.搅拌转速: 0-200转/分 水热合成反应釜-旋转式搅拌温控箱使用说明书一、 旋转式搅拌温控箱根据不同的用户所需而定制,箱体内可承载200毫升反应釜6台;100毫升反应釜10台;50毫升反应釜12台, 25 毫 升反应釜12台旋转搅拌。二、 可为用户设计制造不同规格旋转式搅拌温控箱,不同规格温控箱最高温度可达300℃。三、 旋转式搅拌温控箱和温控箱使用前请详细阅读说明书,和温控指示调节仪使用说明书。四、 本产品说明书附加温度指示调节仪使用说明书,总接线图一页。五、 使用说明:1、外形尺寸950*640*550,箱内尺寸400*400*300,净重80㎏,本产品采用电压220V,加热功率2000W,马大功率180W, 并装有散热风机2 台各15w。该机总功率2210W,加热器加热在200℃度时,需要时间约20分钟。2、马达传动有效转数20~135转,如装载200毫升反应釜6台转数一般选定80转~100转。3、将装满溶液的反应釜准备装在箱内固定架时,首先关闭电源,在将反应釜装在箱内每个反应釜的固定位置,将压板螺丝拧紧即可。然后将箱门关闭,送电开启电源开关,将开关开启在自动位置,这时加热器开始加热,同时将马达开启旋转。4、如果需要温度在220度时,可将温度控制仪按钮调至215度,当温度升到215度时,自动停止升温线路断开,这时温度会升高至220度,延时5分钟后温度自然下降到213度这时会自动在升温。5、当准备取出反应釜时,首先将电源断开、压板螺母松开即可取出反应釜,每取出一个反应釜时 请将压板合上并将螺母拧紧牢固,防止误操作时马达转动压板碰到箱壁发生故障。6、每次用完后,首先关闭电源,将箱门处于开门状态,待箱体内温度与室外温度相同时将箱门关闭。六、其它:1、温控箱应置于干燥通风和无腐蚀场所。 2、由于制造中的质量问题造成的故障,在出厂12个月内免费维修或更换。此范围外收取费用。 3、加热管保质期为6个月。HZ-6水热反应釜-均相搅拌反应器
郑州合众仪器有限公司
2021-08-23
HN
热
固复合聚苯乙烯构造防火保温板
山东华能保温材料有限公司
2021-09-02
福建厦门泉州福州蒲田三明漳州龙岩天文望远
镜
星特朗星特朗C8-SGT (XLT)天文望远
镜
产品详细介绍商品信息 这些望远镜是Celestron光学标准的经典范例。 安装在先进的GT系列计算机化托架,这台望远镜具有高性能的软件和硬件特点。成熟的NexStar®计算机控制技术—数据库允许望远镜定位40000个天体目标和400个用户自定义目标,和200个扩展对象。数据库默认星表包括所有最著名的深空天体名称和目录,最美丽的双星,三星和四星; 变星; 太阳系; 星群数据。 通过手控RS-232通信端口,您能通过个人计算机控制望远镜,并可以快速在互联网获得最新的升级。还具有天体摄影的自动导航端口。无论您的起点是什么,这台精密仪器都会满足您观测和摄影的需要。 CG-5托架-专为精确和稳定而设计。 最新的德国式赤道仪的两个蜗轴极端光滑和稳定。关键在于它采用了最新的更大、更坚固的重型三脚架和具有优秀的阻尼特性。 CG-5也有更加容易的纬度对准装置和一个精确的极轴望远镜以获得最终的精确性。
泉州漳州望远镜专卖
2021-08-23
一种基于菌胶团
显微
图像分析的活性污泥特性确定方法
(专利号:ZL 201310446761.5) 简介:本发明公开了一种基于菌胶团显微图像分析的活性污泥特性确定方法,属于污水处理技术领域。本发明的具体步骤为:1)活性污泥菌胶团图像信息采集;2)菌胶团图像分析,包括测量活性污泥样本中菌胶团的直径;将活性污泥中菌胶团分为微型结构、中型结构、大型结构3种类型;对3种类型的菌胶团分别进行计数;计算菌胶团体积;最后计算菌胶团结构特征值Z;3)菌胶团与活性污泥特性的相关性分析,建立菌胶团结构特征值Z
安徽工业大学
2021-01-12
基于立体视觉的
显微
操作装配工作站及控制方法
在国家自然科学基金等项目资助下,本课题组在2003年成功研制出基于立体视觉的显微操作装配工作站,主要用于对微小物体进行操作和微小系统的装配,已推广到台湾大学等地区使用,近年来结合不同领域用户实际需求,不断改进,显著改善了系统的可靠性、模块化、灵活性、控制软件智能化程度,拓宽了本技术的应用范围,在多种微纳器件和系统的集成制造中发挥了重要作用。系统具有图像采集、图像获取,三维成像、三维测量、微小系统装配、微小零件在线修磨等,还可以根据用户具体要求定制特殊功能。系统配置可根据用户要求选配,一种典型的配置如下:高倍立体显微成像系统、微操作器、数控微位移工作台、彩色CCD摄像机、高速图像采集及立体显示卡、高分辨率显示器、微型计算机以及可选操纵单元(夹持器、真空吸盘、喷涂装置等)等。具有动静态彩色立体成像及显示。 系统典型技术参数如下:光学分辨率水平方向最高可达到500nm,深度方向分辨率最高可达到80nm,立体视觉的深度分辨率为10um,X/Y每轴运动范围:50mm,Z轴运动范围:25mm,运动分辨率:1μm(per step),自动引导重复定位精度:±3μm;具有操作自动寻位、自动避障功能;有真空吸附与夹钳式拾取器(操作手);具有空间位置测量及相对距离测量功能,图像处理与分析功能、可以实现存储、打印等操作。
大连理工大学
2021-04-13
低精度ADC与混合预编码结合的毫米
波
传输方法及通信系统
本发明公开了低精度模数转换(ADC)与混合预编码结合的毫米波传输方法及通信系统,其中基站和用户在波束扫描阶段采用电子开关在低精度模数转换器和混合预编码模块间切换,在精确信道估计和数据传输阶段均采用混合预编码模块。具体步骤:1、波束扫描阶段基站选通混合预编码模块,将波束训练数据模拟预编码后进行波束扫描;2、用户选通低精度模数转换器模块,从接收数据中估计角度信息;3、用户选通混合预编码模块,将波束训练数据模拟预编码后进行波束扫描或向基站反馈角度信息;4、基站选通低精度模数转换器模块,从接收数据中获取角度信息;5、精确信道估计和数据传输阶段基站和用户选通混合预编码模块,进行精确信道估计和数据传输。
东南大学
2021-04-11
一种基于卫星通信的大当量装药冲击
波
威力测试系统
本发明公开了一种基于卫星通信的大当量装药冲击波威力测试系统,该系统包括布设于大当量装药冲击波的测试现场,用于以测试现场的爆炸冲击波压力为触发信号采集冲击波信号的数据采集单元、用于监控数据采集单元的工作状态、完成数据采集单元的工作参数设置以及试验测试数据和采集数据的处理与显示的控制终端,以及用于将数据采集单元采集的冲击波信号发送至控制终端,并将控制终端的控制信号发送至数据采集单元的移动卫星通信终端;
北京理工大学
2021-04-10
一种用于消除水下近距离爆破冲击
波
的空气隔层装置
本发明提供一种用于消除水下近距离爆破冲击波的空气隔层装置,包括配重、喷气管、迷宫式气泡 通道、柔性气囊,所述迷宫式气泡通道下端与上端均开口,该迷宫式气泡通道下端固定所述喷气管、上 方连接所述柔性气囊,所述喷气管与所述配重连接,喷气管的喷气孔位于所述迷宫式气泡通道内部,所 述柔性气囊在水中产生的浮力大于所述迷宫式气泡通道在水中所受重力。本发明通过在竖直方向形成前 后错位的空气隔层,利用空气介质与周围水体介质间波阻抗的突变,能够将冲击波压力峰值衰减 90%以 上,从而保护附近水工结构物及其它被保护目标的安全,具有消能效果好、节能环保等优点。
武汉大学
2021-04-13
提高油菜
波
里马胞质雄性不育系制种产量和纯度的方法
研发阶段/n本发明属于利用油菜细胞质雄性不育系生产杂交F1种子的技术领域,具体涉及到利用一类不稳定型波里马细胞质雄性不育系在冬油菜产区(长江流域)秋播生产杂交F1种子的杂交制种方法。该技术的目的在于克服已有技术的不足,提供一种制种方法简单但又能提高制种产量和杂种纯度的杂交制种方法。技术水平:专利技术(国家发明专利授权号:ZL01114273.1)应用前景:该技术的发明使得过去认为没有利用价值的不稳定型波里马细胞质雄性不育系应用于油菜杂交种的生产,并提高了油菜种质资源的有效利用;用不稳定型波里马细胞质
华中农业大学
2021-01-12
一种三角
波
激励磁场下的磁纳米温度测量方法
本发明公开了一种三角波激励磁场下的磁纳米温度测量方法,属于纳米测试技术领域。该方法具体为:(1)将磁纳米样品放置于待测对象处;(2)在磁纳米样品所在区域施加三角波激励磁场;(3)检测三角波激励磁场-时间曲线和磁纳米粒子样品的磁化强度-时间曲线;(4)依据三角波激励磁场曲线和磁化强度曲线得到磁纳米粒子磁化曲线即激励磁场-磁化强度曲线,对该曲线采样获得激励磁场 Hi 下磁纳米粒子样品的磁化强度 Mi;(5)以激励磁场 H
华中科技大学
2021-04-14
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