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交联电缆切片机
产品详细介绍 JN-6641C交联电缆切片机 本机适用于(GB-11017)和(GB-12706)试验标准要求,是制备交联电缆以及控制电缆绝缘和护套试样的必备试验仪器,配套完成试样的热延伸试验及拉力试验,从而满足产品达到标准要求;本设备滑动部分采用机床专用燕尾槽配有精密传动丝杠使设备运行更平稳更准备。 主要参数: 1、最大工作长度:400mm(可加大) 2、削切厚度范围:0.3-2mm 3、单程行程时间:12秒 4、可切试片直径:Φ10-70mm(可加大) 5、功率电机:0.37kw 6、机器外形尺寸:800*600*450mm 7、额定电压:220V/50Hz    
东莞市劲能仪器科技有限公司 2021-08-23
计算机电缆
计算机电缆分聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘,适用于额定电压300/500V及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接,在高频场合下更能显示出其稳定优越的性能。
山东昆嵛电缆有限公司 2021-06-25
聚合物热电材料
给体片段以氟原子修饰的n型给受体聚合物热电材料,利用聚合物链间的给受体相互作用维持聚合物的电子迁移率,通过引入氟原子增加聚合物的电子亲和性以提高n掺杂效率,两者的协同作用大幅度提高了聚合物的n型电导率。通过进一步提高聚合物的塞贝克系数,成功地将n型给受体聚合物的热电性能提高了三个数量级。引入氟原子的聚合物的n型电导率提升至1.3 S/cm,功率因子提升至4.6 μW/mK2,是目前n型给受体聚合物热电材料的最佳性能。通过对聚合物在掺杂状态下的电子顺磁共振谱、紫外光电子能谱和X射线光电子能谱的表征证明了氟原子的引入提高了聚合物的n掺杂能力。场效应晶体管器件结果则表明氟原子的引入提高了聚合物在n掺杂状态下的电子迁移率。这两者的协同作用使得该聚合物的电导率相比没有引入氟原子的聚合物提高了1000倍。此外,掠入射X射线衍射、原子力显微镜以及导电原子力显微镜实验证明了氟原子的引入改变了聚合物的分子排列,提高了聚合物与掺杂剂的混溶性,使聚合物从“局部掺杂”的状态转变为“均匀掺杂”状态,从而维持了掺杂聚合物较高的n型塞贝克系数。
北京大学 2021-04-11
热电系数测量仪
热电系数测量仪又称热电仪,用于测量某些材料的热电系数(塞贝克系数)。本仪器是根据地质、矿业、物探、半导体科研院所的需求而研制的新型自动化数字化热电系数测量仪,用于测量具有半导体特性的各种矿物,如黄铁矿等及一般半导体材料的热电系数和导型(N型、P型)。本仪器适合于矿业、地质、物探、半导体等有关科研院所和高等学校使用。典型型号BHTE-06、BHTE-08特别适合测量直径在0.1-1.0mm之间的微小晶体的热电系数和导型。本仪器已获得了较广泛的实际应用,用户满意度为100%,返修率为零。 技术性能和指标:1. 数字化、自动化测量,与笔记本(或台式)计算机配合,实现无纸化测量和记录;数据自动显示及保存成便于统计分析的格式,不需要用户在纸上作任何记录;适合大批量样本的快速测量;2. 活化温度和量程可设定;3. 读数分辨力:0.1μV/℃;4. 可方便地测量直径小至0.1mm的矿物颗粒;5. 测量效率高,操作熟练后一般可达10~15粒/分;6. 方便携带,可随身带到矿区现场使用。
北京航空航天大学 2021-04-13
热电材料研究成果
 衡量热电材料能量转化效率的最重要的指标是其品质因子ZT(=S2σT/κ), 而降低材料的热导率κ是一种确实有效的提高功率因子的手段。虽然材料所经历的退火过程可以通过影响材料的微观结构从而决定材料的热导率,但是这些唯象的分析并未得到热动力学的理论支撑因而仅仅浮于表象。         在这篇论文中,作者首先观测到一个非常有意思的现象:随着PbTe中CdTe成分的增加,其晶格热导率在快冷和慢冷的退火条件下表现出截然相反的趋势。为此,经过细致的透射电镜观测发现,在不同的退火条件下,其CdTe相析出物随着CdTe成分的增加呈现出迥异的微观形貌。为探究其原理,作者先是利用热动力学理论计算模拟析出相的成核和生长过程,得出CdTe作为第二相从母体PbTe中析出的分布函数,然后考察析出相的尺寸和数密度对声子散射的不同作用,最终结合Callaway模型做出了和实验数值符合非常好的模拟结果,从而为实验观测的晶格热导率提供了热动力学依据。该研究对热电材料中利用优化退火条件实现晶格热导率的调控提供了很好的理论指导和启发。
南方科技大学 2021-04-13
喷涂法制备热电材料
项目简介: 热电材料作为一种可以将热能和电能直接转换的功能材料 , 已经在航空航天、国防军工、电子技术、能源环保等众多领域得到了广泛地发展和应用。喷涂技术依靠其操作工艺简单、制备涂层质量
西华大学 2021-04-14
热电偶检定炉
产品详细介绍 热电偶检定炉 产品介绍     我公司生产的卧式热电偶检定炉,是根据国防系统专家总结了多年的热工计量检定经验,博采众家之长,研制开发出的新产品。我公司检定炉品种最多,规格最全,工作范围最宽,附件最完善,在国内处于领先地位,代表着我国卧式热电偶检定炉的生产水平。产品符合JJG351-1996、JJG141-2000、JJG668-1997,JJG167-1995,JJG75-1995的要求。   主要性能指标      采用优质镜面不锈钢外壳,外形美观,经久耐用,并且对环境辐射传热小,减少热污染。     采用新型优质保温材料,保温效果更好,重量更轻,符合国家环保要求,节约能源。      采用优质发热丝,依据热工计算进行先进的绕丝工艺,使均匀温场得到保证。        根据热学原理,研制出特殊绕丝管及保护管,在高温下炉膛内高温漏电最小,同时耐热冲击,炉膛急冷不炸裂。 用  途 用于省市计量院、所,科研机构、大专院校,工业企业计量部门等检定热电偶用,也可以作为物理、化学分析的热源用。 YG-1为长热电偶卧式检定炉,用于检定较长、直径较粗的热电偶,包括铠装热电偶。 YG-2为高温双铂铑热电偶卧式检定炉,用于检定B、R等900~1600℃高温热电偶。 YG-3为标准型热电偶卧式检定炉,用于检定规程规定的检定贵金属、廉金属热电偶。 YG-5为短型热电偶卧式检定炉,用于检定使用中较短的贵金属、廉金属热电偶。 说明:现有规格型号不能满足要求的,可以为用户特殊定做。  执行规程   JJG351-1996“工作用廉金属热电偶检定规程”   JJG141-2000“工作用贵金属热电偶检定规程”   JJG668-1997“工作用铂铑10-铂、铂铑13-铂短型热电偶检定规程”   JJG167-1995“标准铂铑30-铂铑6热电偶检定规程”   JJG75-1995“标准铂铑10-铂热电偶检定规程” 选型 型号 规格 外形尺寸 (mm) 炉膛尺寸 (mm) 均匀温场 (mm) 额定电流 (A) 额定功率 (kW) 加热丝温度     (℃) 最高工作温度(℃) 重量 (kg) YG-1 φ300×l000 φ40×l000 80/400 12 2.7 1400 1200 25 YG-2 φ300×600 φ20×600 40 24 1.2 1800 1600 15 YG-3 φ300×600 φ40×600 60 10 2.2 1400 1200 15 YG-5 φ300×300 φ40×300 20 8 1.8 1400 1200 8 附件 均温块 φ39×80~l00 最高工作温度:1200℃ 温场测量支架 φ40×60 最高工作温度:1300℃ 保温堵头 φ40×50,最高工作温度:1300℃ 安装支架 不锈钢,高弹力夹具 刚玉管 各种规格,工作温度到1300~1600℃ 温场测量组件 最高工作温度:1300℃   YG-3 YG-2 YG-1 YG-5 均温块 支架   冰点器 清洗退火柜 联系人:王世福    电话:010-67810538    13601309802
北京南奇星科技发展有限公司 2021-08-23
节能陶瓷内加热器和内加热炉
项目简介针对热浸镀、压铸铝、石化等行业的技术需求,发明了高性能复相碳化硅陶瓷内加热技术和内加热器,与企业合作研发了内加热成套装备。内加热器直接插入金属熔体或腐蚀性介质中加热,显著降低无谓的热损耗,内加热技术较传统外加热技术节能50%以上。从关键材料、核心部件到关键器件和整套装备,共授权国家发明专利18项,形成了技术发明链。相关材料和技术通过了省部级鉴定4项,核心技术达到国际领先水平,产品和装备达到国际先进水平。项目获得2012年度国家技术发明二等奖。产品性能、指标
江苏大学 2021-04-14
节能陶瓷内加热器和内加热炉
针对热浸镀、压铸铝、石化等行业的技术需求,发明了高性能复相碳化硅陶瓷内加热技术和内加热器,与企业合作研发了内加热成套装备。内加热器直接插入金属熔体或腐蚀性介质中加热,显著降低无谓的热损耗,内加热技术较传统外加热技术节能50%以上。从关键材料、核心部件到关键器件和整套装备,共授权国家发明专利18项,形成了技术发明链。相关材料和技术通过了省部级鉴定4项,核心技术达到国际领先水平,产品和装备达到国际先进水平。项目获得2012年度国家技术发明二等奖。 本项目的主要特点是加热效率高,节能效果显
江苏大学 2021-04-14
基于电缆表面温度的电缆接头缆芯温度反演方法及系统
本发明提供了一种基于电缆表面温度的电缆接头缆芯温度反演方法及系统,包括:步骤 1,根据电 缆一维暂态热路模型和电缆本体的表面测温点温度进行径向温度反演,获得缆芯拟合点反演暂态温度; 步骤 2,采用有限元温度场仿真法构建电缆二维温度场仿真模型,并在不同加载电流和不同时刻下仿真 缆芯接触点和缆芯拟合点的暂态温度,获得暂态温度仿真数据集;步骤 3,以缆芯接触点暂态温度为自 变量、缆芯拟合点暂态温度为因变量,对暂态温度仿真数据集进行拟合,获得缆芯轴向温
武汉大学 2021-04-14
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