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安装式电表
杭州电表厂 2021-08-23
安装式电表
杭州电表厂 2021-08-23
安装式电表
杭州电表厂 2021-08-23
行星式球磨机
产品详细介绍用途   DQM系列变频行星式球磨机是混合、细磨、小样制备、纳米材料分散、新产品研制和小批量生产高新技术材料的必备装置。该产品体积小、功能全、效率高、噪声低,是科研单位、高等院校、企业实验室获取微颗粒研究试样(每次实验可同时获得四个样品)的理想设备,配用真空球磨罐,可在真空状态下磨制试样。广泛应用于地质、矿产、冶金、电子、建材、陶瓷、化工、轻工、医药、美容、环保等部门。 工作原理    DQM系列变频行星式球磨机是在同一转盘上装有四个球磨罐,当转盘转动时,球磨罐在绕转盘轴公转的同时又围绕自身轴心自转,作行星式运动。罐中磨球在高速运动中相互碰撞,研磨和混合样品。该产品能用干、湿两种方法研磨和混合粒度不同、材料各异的产品,研磨产品最小粒度可至0.1微米(即1.0×10mm-4)。 技术参数 传 动 方 式:链条传动 控 制 方 式:变频控制 工 作 方 式:两个或四个球磨罐同时工作  最大装样量:球磨罐容积的三分之二 进 料 拉 度:土壤料≤10mm 其它料≤3mm 出 料 粒 度:最小可达0.1um(即1.0×10mm-4) 转速:公 转:    50-400转/分钟    自 转:   100-800转/分钟 定 时 时 间:   1-999分钟 交替运行定时时间:1-99分钟 电 机 功 率:0.4L、2L、4L、0.75kw、220V、50HZ、16L、20L、5.5kw、380V、50HZ 特点: 链条传动克服了原皮带传动易打滑转速不稳定的缺点 *链条传动,即保持了链轮传动的稳定性,又克服了原皮带传动易打滑,转速不稳定的缺点。 *球磨罐采用单行星式运动,球磨效率高、粒度细。 *变频控制,可根据试验结果选定理想转速。 *整体一体具有定时关机、自动定时正、反转功能,能按需要自由选择单向、交替、连续、定时与不定时运行方式,提高研磨效率。 *一次实验可同时获得四种大小不同,材料各异的样品。 *重心低、性能稳定、结构紧凑、操作方便、安全可靠、噪声低、无污染、损耗小。 型号 规格 球磨罐 备  注 规格(ml) 配备相应数量罐 数量(只) DQM-0.4L 0.4L 50~100 4 可配50ml真空球磨罐 DQM-2L 2L 50~500 4 可配50~250ml真空球磨罐 DQM-4L 4L 50~1000 4 可配50~500ml真空球磨罐 DQM-16L 16L 50~4000 4 可配50~3500ml真空球磨罐 DQM-20L 20L 5000 4 可配4000ml真空球磨罐 注:球磨罐材质 不锈钢、不锈钢真空、玛瑙、陶瓷、氧化锆、聚四氟乙烯、尼龙、聚胺脂、硬质合金等。每四只球磨罐为一套,每套球磨罐配备相应的球与垫片。
连云港市春龙实验仪器有限公司 2021-08-23
闭式冲床
南京埃尔法液压系统,90%属于进口零件。 1、自诊断功能,                                                    2、故障报警显示 3、模具补偿功能,                                                4、夹钳保护功能, 5、参数编程功能,                                                6、多工件加工功能, 7、断点加工计件显示等功能,                            8、具有自动、手动操作方式, 9、单冲、步冲、连冲功能,                                10、快速定位功能, 11、具有G代码编程功能,                                   12、具有软限位保护功能, 13、具有加工图形摸拟显示加工轨迹,              14、自动优化加工路径、操作方便快捷,更加人性化, 15采用博世力士乐高频响比例伺服阀NG6,      16、可快速定位,响应频率80-100Hz,易控,易维护, 17、重复定位精度±0.01mm,                             18、管式高压过滤器, 19、集成挠度补偿功能;床身超宽导轨间距大,机床跨度大、水平性、支撑性更好,充分保证加工大板时的精度, 在高速送料情况下更平衡,毛刷辅助平台与主平台一体化设计,辅助平台可随板材一起前后运动;采用了闭式钢板焊接机身,经壁炉回火处理去除应力,稳定性好,外形设计动感美观,维修方便,镶套机构厚转塔,导向好精度高,直线导轨、滚珠丝杠-台湾上银、台湾TBI;自动集中润滑装置,减少各运动付的摩擦,提高机器使用寿命,配置标准模具24套;配置全自动浮动夹钳及毛刷结构台面,避免板材划伤。
青岛科力达机械制造有限公司 2021-09-13
应用于智能配电网的双有源桥直流变换器软启动控制方法
本发明公开了一种应用于智能配电网的双有源桥直流变换器软启动控制方法,先解锁原边全桥,闭锁副边全桥和外移相角的闭环控制,原边全桥采用斩波控制,开关管Q3和开关管Q4以50%的占空比互补导通,开关管Q1和开关管Q2采用变占空比控制,并且每个开关周期以一定的步长增加;当副边电压上升到足以驱动开关管,且开关管Q1和开关管Q2的占空比都增至0.99时,解锁副边全桥及外移相角的闭环控制;当输出电压达到额定值时,切入负载,输出电压稳定完成启动过程。本发明有效抑制双有源桥直流变换器在启动过程中的电流过冲,保证电流的正负对称,降低对开关管的耐流要求,降低成本,避免变压器偏磁现象,降低变压器的容量、体积和成本。
东南大学 2021-04-11
一种新型聚磁式盘式电机
本发明公开了一种新型聚磁式盘式电机,包括定子和转子;定子包括定子铁芯和电枢绕组;转子包括三层结构,外层包括多块交替设置的外层永磁体和外层转子铁芯,中间层中对应外层转子铁芯的位置设有中间层永磁体,内层包括内层转子铁芯,外层永磁体为切向充磁,中间层永磁体为径向充磁,相邻外层永磁体充磁方向相反,相邻中间层永磁体充磁方向也相反,外层转子铁芯相邻的两块外层永磁体以及中间层永磁体的充磁方向均相对于外层转子铁芯向外或者向内,外层永磁体所占外层周长的比例为0.1~0.55。本发明有效提高了电机的空间利用率和功率密度。
东南大学 2021-04-11
植入式/非植入式神经功能刺激器
复合功能脑深部刺激器及 MEMS 脑电极:本课题组针对 MEMS 脑电极及其配套脑起搏器极端制造技术中的诸多关键难题,开展了如下研究:环形脑电极的键合、封装等工艺,制造了环形脑电极样品;MEMS 硅基脑电极的结构设计及制造工艺、键合方法和封装工艺,制造了硅基脑电极样品;螺旋微导线和转接线的制造工艺,制造了样品;植入式颅内压传感器的制造和封装工艺,制造出颅内压微传感器样品;经皮无线能量传输供电的关键技术和方法,制造出稳定地无线供电装置;植入装置与体外控制装置之间的无线通讯方法研究及其实用装置;脑深部神经核团信号采集方法研究及其实用装置;植入式脑起搏器的封装工艺和方法。
西安交通大学 2021-04-11
分段式永磁同步电机转子结构
分段式永磁同步电机转子结构,包括转轴,转子铁心,永磁体,转子极靴,前端板和后端板;两个端板之间设有多个转子隔板,转子极靴之间相互独立,转子极靴与转子隔板在轴向间隔分布,转子隔板将转子沿轴向分隔为多个转子单元,每个转子单元中转子极靴的两个端面分别与相邻的转子隔板的端面贴紧,每个转子单元中转子极靴对应于永磁体;转子隔板上设有允许永磁体贯穿的通孔,前端板、转子极靴、转子隔板和后端板贯穿有极靴拉紧螺栓,极靴拉紧螺栓在轴向锁紧左后端板和左后端板之间的转子极靴与转子隔板;转子隔板的通孔的拐角处为弧线过渡,永磁体和转子隔板上的永磁体通孔之间有间隙。本发明具有机械强度高,适用于高速旋转电机的优点。
浙江大学 2021-04-11
强子结构理论的研究进展
研究强子(比如质子、中子)的内部结构,对理解强相互作用规律以及我们现实世界的物质构成至关重要。但是对强子结构的理论研究极其困难,在强相互作用基本理论量子色动力学(QCD)提出约40年后的今天,人们依然未能利用QCD计算得到夸克和胶子在质子内部的动量分布函数(PDFs)。近些年,PDFs的第一原理计算方法上有了巨大的突破。 在2013年,季向东教授提出了时间无依赖可用格点QCD计算的 quasi-PDFs,并发现,当动量非常大的时候quasi-PDFs可以近似为PDFs。近期,马滟青研究员与合作者把季向东教授的方法进行推广,提出了最一般的方法“格点散射截面”。在该方法中,保留了时间无依赖这一要求,但是与PDFs之间的联系是通过证明因子化定理来保证。马滟青研究员与合作者构造出了一系列便于格点QCD计算的“格点散射截面”,并量子场论框架下严格证明了它们与PDFs之间联系的因子化定理,从而能够利用格点QCD计算得到PDFs。结果已发表在《物理评论快报》上【Phys.Rev.Lett. 120 (2018) 022003】,马滟青研究员是第一作者。 此外,在量子场论框架下,quasi-PDFs要想能够用于计算PDFs,它们必须满足紫外发散的可重整性质。马滟青研究员与合作者严格证明了这一性质,这为quasi-PDFs的应用奠定了坚实的理论基础。结果已发表在《物理评论快报》上 【Phys.Rev.Lett. 122 (2019) 062002】,物理学院理论所的李正阳博士生是第一作者、马滟青研究员是通讯作者。 相关文章链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.122.062002https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.120.022003
北京大学 2021-04-11
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