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升降翻转实验室反应釜
产品详细介绍升降翻转实验室反应釜该磁力驱动反应釜的釜体采用高强度不锈钢制成,因而除具备普通磁力反应釜的特点外,还具有观察反应直观、控制反应准确、设备轻巧、操作便捷等特点。该反应釜深受大专院校的师生以及化工实验操作者的喜爱。升降翻转实验室反应釜是我公司近年来研制的新产品,它综合了国内外高压釜的优点,具有外型美观、结构紧凑、操作方便等特点,釜体与釜盖间采用快开盖结构,短时间内便可打开;釜盖上设有手摇旋转结构,可绕水平线旋转大于 120 角度,便于清洗釜内残物。该产品投放市场以来,深受广大科研人员的喜爱,是目前国内最为理想的化学试验装置。实验室用反应釜,升降翻转反应釜是专为全国大专院校、科研单位、研究所研究和开发新产品而设计出的一种小型反应釜。实验室反应釜的设计理念是安全可靠、小巧精致、使用方便。该反应釜系气 -- 液、液 -- 液、液 -- 固或气 -- 液 -- 固三相化工物料进行化学反应的搅拌反应装置,可使各种化工物料在较高的压力和温度下充分搅拌,以强化传质和传热过程。升降翻转实验室反应釜产品规格及技术参数 :型号GSH-0.5A  GSH-1A  GSH-2A  GSH-3A公称容积 L0.5         1       2       3工作压力 MPa10-20     10-20   10-20   10-20工作温度 ℃300        300     300     300搅拌转速 r/min0-750     0-750   0-750   0-750电机功率 W123        200     200     200加热功率 KW0.8         1      1.5      2加热方式电         电       电      电控制仪配有自动温度调节仪,控温精度 ±1℃ ;具有转速显示及无级调速功能,加热功率可调,能实现自动恒温的目的。
威海汇鑫化工机械有限公司 2021-08-23
实验室冷凝回流反应釜
产品详细介绍实验室冷凝回流反应釜采用环形稀土永磁耦合驱动器,搅拌力矩大,具有静密封、无泄漏的特点。  反应釜釜体材料主要采用 1Cr18NI9Ti 不锈钢 ,并可根据不同介质要求制作钛材( TA2 )、聚四氟乙xi衬套及衬镍(Ni6) 。 反应釜搅拌轴承采用自润滑耐磨轴套,适合于各种介质的搅拌。同时可以按客户要求制成连续装置以及外盘管形式.供用户订货时选用。 该系列产品具有运转平稳 、噪音小、操 作方便等特点,是实验室进行各种化学反应的理想装置 。成套实验室反应釜系统也叫连续实验反应釜装置,是根据用户所提供的有关反应参数而特别设计、制造的专用装置,能满足用户在生产和实验过程中的全部要求。它有一台及多台反应釜组成,由反应釜控制仪集中控制,也可与计算机相连,实现远程操作,并在计算机上显示各种数据及曲线。反应连续、操作方便。加热方式:电加热,水循环,导热油,蒸汽,远红外线加热等。搅拌轴:采用自润滑耐磨轴套,适合于各种介质的搅拌。搅拌形式:桨式,锚式,框式,推进式,螺带式,涡轮式,布尔马金式等。密封方式:磁力密封,机械密封,填料密封。电机:电机为普通直流电机,或者一般采用直流伺服电机,亦可根据用户要求采用防爆电机。主要材料:釜体材料主要采用0Cr18Ni9(304),00Cr17Ni14Mo2(316L),1Cr18Ni9Ti(321),并可根据不同介质要求制作钛材(TA2),镍及镍合金,钽材,锆材,哈氏合金(C-276,C-22,B-2),反应釜内喷四氟(PTFE)及衬镍(Ni6)。设计水平先进,严格控制质量,受到一致好评。本公司供应实验室用反应釜,成套实验室反应釜系统,品牌汇鑫,型号GSH。质量保证,欢迎咨询洽谈。实验室冷凝回流反应釜是专为全国大专院校、科研单位、研究所研究和开发新产品而设计出的一种小型反应釜。实验室反应釜的设计理念是安全可靠、小巧精致、使用方便。该反应釜系气 -- 液、液 -- 液、液 -- 固或气 -- 液 -- 固三相化工物料进行化学反应的搅拌反应装置,可使各种化工物料在较高的压力和温度下充分搅拌,以强化传质和传热过程。我公司将实验用反应釜分为 GSH 系列 、 升降翻转系列、快开式反应釜系列、 连续实验反应釜、 冷凝回溜反应釜 。实验室冷凝回流反应釜采用环形稀土永磁耦合驱动器,搅拌力矩大,具有静密封、无泄漏的特点。实验用反应釜釜体材料主要采用 1Cr18NI9Ti 不锈钢,并可根据不同介质要求制作钛材( TA2 )、聚四氟乙烯衬套及衬镍( Ni6) 。搅拌轴承采用自润滑耐磨轴套,适合于各种介质的搅拌。实验用反应釜出料方式有上出料和下出料两种,供用户订货时选用。该系列产品具有运转平稳、噪音小、操作方便等特点,实验用反应釜是实验室进行各种化学反应的理想装置。
威海汇鑫化工机械有限公司 2021-08-23
2L快开反应釜
产品详细介绍快开反应釜 外形美观、结构紧凑、操作方便、省时省力。釜体与釜盖间采用快开卡环式法兰结构,可快速打开釜盖,并可通过丝杆将釜盖升起,转动釜体上的手柄可将釜体旋转 120 度角,将釜内介质放出,更便于倒料、清洗釜内残物。
威海汇鑫化工机械有限公司 2021-08-23
GR-2型玻璃反应釜
郑州长城科工贸有限公司 2022-11-04
低温(恒温)搅拌反应浴DHJF-4005A
郑州长城科工贸有限公司 2022-11-04
低温(恒温)搅拌反应浴DHJF-4002
 
郑州长城科工贸有限公司 2022-11-04
一种复杂结构耦合损耗因子的预示方法
本发明提供了一种复杂结构耦合损耗因子的预示方法,将系统切割成连续耦合的子系统,并对子系统在耦合边上的边界条件进行近似,分别建立耦合子系统的有限元模型,施加边界条件,并对结构有限元模型进行模态分析,提取模态数据,利用两个子系统耦合边的应力模态振型和位移模态振型计算模态相互作用的功,利用双模态方程法预示结构的耦合损耗因子。本发明结合了有限元法和双模态方程法预示复杂结构的耦合损耗因子,使用有限元法得到耦合边处的位移和应力模态振型、子系统的固有频率和模态质量,通过计算耦合子系统的相互作用功,再结合双模态方程法得到耦合损耗因子,能够准确且高效地预示复杂结构的耦合损耗因子。
东南大学 2021-04-11
粉煤成型及催化热解-活化耦合多联产技术
煤是一种廉价的、使用量最大的、短期内无法替代的能源。随着机械化采煤技术的普及,煤炭在开采过程中的块煤率降低,粉煤、末煤率却高达 40~60% 以上。粉煤与块煤的价格相差甚远,如不加以合理利用,会给煤炭企业带来较大的经济损失。西安科技大学化学与化工学院周安宁教授带领的科研团队针对这一现状及粉煤热解加工利用难题,成功开发了新型粉煤成型技术及连续式梯级热解 - 活化耦合多联产移动床(自有专利技术),在实现粉煤热解加工利用的同时,多联产兰炭(或高附加值的活性炭)和氢气。相关的研究成果已申请发明专利 2 项,发表论文 10 余篇。目前该成果已进入中试开发阶段。
西安科技大学 2021-04-11
强耦合作用钼基金属杂化材料研究
新能源转换和储存技术是当今世界解决目前化石能源危机和环境污染问题的核心途径。廉价的电解水产氢催化剂和高容量的储能材料成为大规模推广此类新能源技术的关键。对于电解水产氢而言,贵金属铂基催化剂的产氢活性最好,但其资源有限,无法推广使用。相比而言,非贵金属钼基材料以其特殊的理化性质表现出优异的分解水制氢活性,但存在导电性低及材料团聚问题,这导致材料活性位点暴露少和稳定性差等问题。为了解决这些挑战性问题,近日,北京大学工学院研发团队提出了一种具有强耦合作用钼基金属杂化材料的制备新策略提升电催化产氢性能,并发现强耦合材料对于储钠展现了优异的容量、倍率和稳定性。
北京大学 2021-02-01
基于强耦合变压器的电流提升技术
电子科技大学电子科学与工程学院(示范性微电子学院)博士生张净植在2018年国际固态电路会议(ISSCC)上发表研究成果,提出了一种“基于强耦合变压器的电流提升技术”,初步实现了用一款芯片覆盖多个频段,让5G通信“全球通”变成了可能。2015年,张净植的导师康凯正承担国家5G技术方面的一个重大专项,他有机会参与其中,负责频率源方面的部分研究任务。而正是这次研究,让他将目光锁定在了5G芯片上。张净植发现,目前不同国家划分的应用于5G通信的频段各不相同。比如,中国用的是24.75GHz~27.5GHz和37GHz~42.5GHz频段,美国用的是27.5GHz~28.35GHz、37GHz~38.6GHz和38.6GHz~40GHz频段,欧洲用的是24.25GHz~27.5GHz频段,日韩则采用26.5GHz~29.5GHz。也就是说,如果5G手机的芯片不支持这么多不同频段,出国后就无法正常通信了。相对于当前使用的4G技术,5G技术在吞吐率、时延、连接数量、能耗等方面有一个质的飞跃,就像美国运营商Sprint新任总裁和即将上任的CEO迈克尔·康贝斯在今年的摩根大通全球技术、媒体和通信会议上所说的,如今的4G网速平均只有30MB/秒,而5G提供的网速将是它的15倍。因此,学界和业界都对5G给予厚望。张净植的研究成果,就是两方小小的“通用芯片”:大的芯片只有910微米×920微米(1微米=10-6米),小的芯片为700微米×670微米,面积都小于1平方毫米,大小相当于一根绣花针的横截面。但这种小芯片却具有“兼容并蓄”的“宽广胸襟”,极大地提升了注入锁定倍频器的工作带宽,即“基于CMOS(互补金属氧化物半导体)工艺的超宽带注入锁定倍频器”,简而言之,就是为了解决5G芯片在不同电磁频段“水土不服”的难题而专门设计的。在与业界最先进技术的比较中,该技术在仅消耗两倍功耗的情况下,将工作带宽提升了5.2倍,同时还解决了毫米波频段中“低相位噪声信号源的大带宽设计”难题,为毫米波领域超宽带低相位噪声信号源设计提供了一个可行方案,对5G通信的高频段多频带应用有着实际意义。左边是差分输出芯片,是核心电路的验证模块;右边是正交输出芯片,是完整的、可以用于5G系统的芯片。原文:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2018/5/412885.shtm
电子科技大学 2021-04-10
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