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高温烧结炉
产品详细介绍    本系列周期作业方式程序控温高温箱式电阻炉以硅钼棒为加热元件,炉膛额定温度为1600℃,由全纤维真空成型莫来石纤维制成,测温元件采用铂铑-铂铑热电偶(B分度号),控温采用TCW-32系列精密数显智能控温仪进行程序控温。控温精度高、炉温均匀、热导率低、高效节能,供实验室、工矿企业、科研院所等单位用于热处理及金属、非金属、陶瓷、玻璃、新材料等的烧结试验。主要技术参数1、最高温度:1600℃,长期工作温度:1550℃;2、电源及功率:AC380V/24KW;3、炉膛尺寸(深×宽×高):300×520×520mm;4、测温:双铂铑(B分度号)热电偶+精密数显程序控温仪;5、控温:电力变压器+可控硅移相调压+智能PID调节+50段程序升降温,控温精度:±1℃;6、发热元件:硅钼棒;
湘潭市三星仪器有限公司 2021-08-23
真空碳管炉
产品详细介绍 真空碳管炉  ◎产 品 说 明  设备特点:  真空碳管炉主要供大专院校、科研单位在真空或保护气氛条件下对无机材料(如功能陶瓷、透明陶瓷、碳化硅、氧化锆、氧化锌、二氧化铝等)及金属材料(如硬质合金)等进行烧结处理。  技术参数:  1、型号:ZT-25-20  2、 额定功率:25KW3、最高工作温度:2000℃  4、工作区尺寸:直径90x120  5、极限真空度:6.67x10-3Pa6、温度控制:热电偶+红外自动控制  结构说明:  本产品是由炉体、炉盖、炉底、真空系统及电气控制系统等组成,占地小,易于搬运。  1、炉盖、炉体及炉底均采用双层水冷结构,保持炉壳温度不超过60℃.打开炉盖装料,炉体内有用碳毡或金属隔热屏做成的保温层,发热元件采用石墨筒。炉体侧部设计有观察窗及热电偶,以便进行温度分段自动控制,及1700℃以下采用钨铼热电偶,1000℃-2000℃采用红外传感器。  2、真空系统采用二级泵,及K-159油扩散泵与2XZ-8D直联泵,真空机组上设有放气阀及充气阀。  3、电气控制采用大电流变压器、调压器及温度控制仪表组成温度控制执行回路。电路设有断水、过流、超温报警及保护功能。 
上海晨鑫电炉有限公司 2021-08-23
真空钼丝炉
产品详细介绍 真空钼丝炉  产品编号:Cx005  ◎产品说明  设备特点:  本电炉为立式结构,适用于金属材料在高真空,高温条件下进行退火、钎焊、烧结、除气处理,同时也适用于石英材料的脱羟处理。  技术参数:  型号 名称 额定功率 最高工作温度 工作区尺寸 极限真空度  ZM-25-16 真空钼丝炉 30KW 1600℃ Ф150×200 <3×10-3Pa  ZM-36-10 真空钼丝炉 36KW 1000℃ Ф300×400 <3×10-3Pa  ZM-40-16 真空钼丝炉 40KW 1600℃ Ф200×280 <3×10-3Pa  ZM-45-15 真空钼丝炉 45KW 1500℃ Ф340×400 <3×10-3Pa  ZM-45-16 真空钼丝炉 45KW 1600℃ Ф340×400 <3×10-3Pa  ZM-66-12 真空钼丝炉 66KW 1200℃ Ф350×600 <8×10-4Pa  产品采用专业技术生产制造的特点:  1. 独有的加热元件布置结构,炉温均匀好,寿命长。  2. 独有的保温结构,节能性,长寿命。  3. 独有的一体化水、电联接结构,具有故障低,调试快。维护方便的特点。  4. 独有的快冷方式,能快速降低炉温,提高生产效率。从1000℃降到100℃只需1个多小时。  5. 模拟操作界面及PLC适应生产需要,故障低,自动化程度高,是连续生产产品品质的保证。 
上海晨鑫电炉有限公司 2021-08-23
升降炉(STS系列)
一、 产品描述    系列产品主要针对在空气气氛下对样品的热处理,优质的炉膛材料和稳定的温度控制系统,可保证实验数据的可靠性;产品采用新型陶瓷纤维材料作为炉膛材料,发热元件安装在炉膛周围,底部精密丝杠线性升降,物料下装载;温度控制采用7寸触摸屏控制,可在线实时查看升温数据曲线,自带存储功能自动保存历史数据,可通过USB接口拷贝数据到计算机查看和打印数据报告。 二、产品特点 1、 炉膛材料选用高纯氧化铝陶瓷纤维材料,新型拼装结构,高温不变形、坚固耐用 2、 发热体采用硅钼棒,可承受负荷大,稳定且使用寿命长 3、 升温速度快,从室温升到1000摄氏度,一般需要15-30分钟 4、 采用智能PID温控仪表,控温精度高,冲温小,具有温度补偿和温度校正功能,精度为±1℃ 5、 控温仪表具有程序功能,可设定升温曲线,可编程序30段 6、 一体式结构,外观设计,美观、大方 7、 电子元器件均采用知名产品,带有漏电保护功能,安全可靠 8、 本机对工作过程中的超温会发出报警信号,并自动完成保护动作 9、当仪表程序设定完成后,只要按下运行按钮,接下来的工作会自动完成
河南三特炉业科技有限公司 2022-06-22
混合炉(STH系列)
一、产品描述 STH系列产品主要针对实验室的日常应用开发,优质的炉膛材料和稳定的温度控制系统,可保证实验数据的可靠性;产品采用新型陶瓷纤维材料作为炉膛材料,选用质优的高温合金发热元件作为发热体,温度控制器采用智能PID控制模块,可实现精确的控温和恒温要求。混合炉集成管式炉和箱式炉,一炉多用,不占用实验室空间,节省资源,有效提高工作效率。 二、 产品特点 1、 炉膛材料选用真空成型氧化铝陶瓷纤维材料,高温不掉粉、热容小,节能50%以上 2、 发热体采用高温合金丝,可承受负荷大,稳定且使用寿命长 3、 升温速度快,从室温升到1000摄氏度,一般需要15-30分钟 4、 控温精度高,冲温小,具有温度补偿和温度校正功能,精度为±1℃ 5、 采用智能PID控温仪表,具有程序功能,可设定升温曲线,可编30个程序段 6、 一体式结构,可减少使用空间,出色的外观设计,美观、大方 7、 电子元器件均采用德力西产品,带有漏电保护功能,安全可靠 8、 本机对工作过程中的超温会发出报警信号,并自动完成保护动作 9、当仪表程序设定完成后,只要按下运行按钮,接下来的工作会自动完成 10、可选配加装进气口,可通入空气等惰性气体的吹扫和保护;也可加装排气烟囱,连接不锈钢波纹管,使炉内高温挥发的有毒有害气体排放到指定位置
河南三特炉业科技有限公司 2022-06-22
挥发性有机气体处理新技术-等离子体除臭技术
等离子体被称为是除固、液、气三态以外的第 4 种物形态,它是由电子、离子、自由基和中性粒子组成的呈电中性的导电性流体,一般分为热等离子体(平衡等离子体)和低温等离子体(非平衡等离子体),低温等离子体技术在半导体工业、聚合物薄膜、材料防腐蚀、等离子体电子学、等离子体合成、等离子体冶金、等离子体煤化工、等离子体三废处理等领域被广泛应用,通常是采用加热或放电的手段产生. 自然界中等离体产生的方式主要包括:电晕放电、介质阻挡放电、火花放电、辉光放电、汤生放电和弧光放电。其中,电晕放电和介质阻挡放电在常温常压环境下就可操作,因而被广泛应用。
北京交通大学 2021-02-01
离子交换法处理阳图PS版电解槽
项目简介:据我们了解国内生产阳图PS版的生产厂家有十来个,每天每厂家有约百吨的含铝含酸废水排入江河或湖海,因此他们都有较迫切的要求来进行技术技术改造,以降低生产成本,回收废水中铝减少废水的排放。以前有不少厂家想试验用离子交换来处理阳图PS版,但都因技术难关来解决而宣告失败。功能及技术指标:我们试验的新型阳离子交换树脂处理电解槽,只需间歇加少量盐酸,以维持电解时的酸度要求,基本不用排放含铝含酸废水。该技术的投资不大,每条生产线仅需购买约两吨阳离子交换树脂,设备仅是几个大塑料处理槽,一次投资约3万元左右。应用情况:目前温州奥光印刷材料有限公司的一条生产线在应用。市场情况:可以较短时间内向全国有关阳图PS版生产厂进行推广。
武汉工程大学 2021-04-11
大气压均匀放电低温等离子体织物处理系统
本项目针对目前纺织物表面处理中采用的湿法化学处理方法安全性、环保性、节能性差的缺点,采用大气压低温等离子表面处理技术,通过研究放电参数、处理结构及处理气体对纺织物表面改性影响的规律,获取最优改性处理条件,找到最适合取代化学处理方法的纺织物表面状态;通过研究在纺织物表面接枝不同的分子链,使其表面产生新的分子结构和新的功能,解决表面处理后老化效应等问题;通过开发智能化大气压下均匀放电低温等离子织物处理系统,提高等离子体大面积处理均匀性,自动调节等离子体处理功率,集处理、检测于一体,实现对纺织物表面处理的
南京工业大学 2021-01-12
用非平衡等离子体处理颗粒和气体物质的装置
本发明公开了一种用非平衡等离子体处理颗粒和气体物质的装 置,包括前级充电器和等离子体发生器;前级充电器包括直流电源和 谐振充电电路,直流电源用于为谐振充电电路提供直流电压,谐振充 电电路用于为等离子体发生器提供交流脉冲电压;等离子体发生器为 中心设置有反应腔的圆柱状结构,包括外屏蔽层、原方低压绕组、外 绝缘层、副方高压绕组、内绝缘层、内屏蔽层、副方电容、触发极电 阻、气体间隙陡化开关、电极支架、高压电极、直线电极和金属板; 颗粒或气体物质的处理直接在反应腔内进行。该装置放电可以在大气 压开放空气以及
华中科技大学 2021-04-14
挥发性有机气体处理新技术-等离子体除臭技术
项目成果/简介:等离子体被称为是除固、液、气三态以外的第 4 种物形态,它是由电子、离子、自由基和中性粒子组成的呈电中性的导电性流体,一般分为热等离子体(平衡等离子体)和低温等离子体(非平衡等离子体),低温等离子体技术在半导体工业、聚合物薄膜、材料防腐蚀、等离子体电子学、等离子体合成、等离子体冶金、等离子体煤化工、等离子体三废处理等领域被广泛应用,通常是采用加热或放电的手段产生. 自然界中等离体产生的方
北京交通大学 2021-01-12
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