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橡胶无转子硫化仪
产品详细介绍   橡胶无转子硫化仪的详细资料: 一. 橡胶无转子硫化仪主要技术指标 A.高精度传感器:0~20N.m。解析度:0.001N.m。 B.控制系统:采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线处理。 C.旋转系统:采用步进Electronics调速电机+振幅调整器。 摆动角度:±0.5o ±1o。 D.控温系统:采用Inteligent数字式温控仪表,实时Automatism调整PID控制参数。温度控制范围 0--200℃ 、 测温控制精度≤±0.3℃ 、温度分辩率 0.1℃。 E. 数据传输方式:RS232传输 F.显示方式:Vulcanize-105+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示,加上优良的用户软件和先进的硬件设备使得整个测量变得非常方便、快捷、精确和愉快。 G.模腔:Cr6wv材质,符合GB/T16584-1996标准要求。 F.测控方式:人性化的测控方式,鼠标即点即用或主机面板轻触按键两种试验方式 二. 橡胶无转子硫化仪软件功能介绍 A.测试标准化:符合GB/T16584《橡胶-用无转子硫化仪测定特性硫化》、ISO6502:1991及ASTMD5289-95。 B.试品资料:设定的胶料编号名,如“外胎5号”,“RBS6“等等。用户如需另加标题名称说明打印的图纸时,可设定任何形式的标题文字说明。 C.高品质功能的特别说明:人性化设计的优良功能是在测试过程中可以修改测量时间,胶料估计20分钟硫化完成,设20分钟测量时间,实做11分钟时发现9分,10分处就已经硫化完成,这时已没必要再往下做,只需“修改测量时间”下的20分为9分或10分,按“送出”,实验立即停止在9或10分上,画出完整硫化曲线,计算出所有数据。如果实验做到18分,19分钟要结束时硫化曲线仍在往上升,硫化还未完成,实验必须再往下做,否则得出的数据是错误的。这时可修改测量时间为25分或更多,让实验继续,直到硫化完成为止。这一功能无疑大大方便了用户,节约了宝贵时间和胶料。 D.图形曲线尺度自动最佳化Auto Scale,测量完成后,软件将根据测量数值大小按0—5 Mv0—10Mv 0-20Mv自动调整Y标度,使曲线更美 观,多曲线对比,完全不同的胶料,不同的曲线形状,不同的测量时间,亦可进行对比。 E.数据库:软件预先设定了100个编号的数据库。每一个库可以存入无限组测量数据。面对几个月、几年、几十年成千上万组数据日后查询方便,用户可以将不同时间段的数据放入不同的数据库中,设定数据库地址的目的就在于此。 F.测试结束自动存档,测试完毕自动求算t10、t30、t50、t70、t90、ts1、ts2、Vc1、Vc2、最大扭矩、最小扭矩等等。 三. 橡胶无转子硫化仪附件 A.一年保固书及中文操作说明书各一份。 B. 橡胶无转子硫化仪专用测试软件一份。 C. 品牌电脑一套、彩色打印机一台。 四. 橡胶无转子硫化仪主要计数指标 A.测温范围:0℃-200℃ B.测温精度:≤ ±0.3℃ C.控温精度:≤ ±0.3℃ D.温度分辨率:0.1℃ E.力矩量程:0-10N.m 0-20N.m F.力矩解析度:0.001N.m G.模腔频率:1.7Hz H.振幅:±0.5o ±1o I. 环境温度:0-35℃ 相对湿度<80% J.硫化时间设定范围:2-300min K.配气0.5MPa L.电源 交流220V 800W M.机台尺寸:约660×580×1300mm N.机台重量:约210Kg
江都市韧恒机械厂 2021-08-23
预制型橡胶卷材
硫化了的EPDM、合成橡胶进一步加强了原材料的高聚物性能,其耐老化、耐全天候性良好,电绝缘性能、耐化学腐蚀性优良。面层水珠性网状压延成型,不但有自洁、排水功能,还有极好的抗滑值。 ◆ 底层有多种合成橡胶混合制成,可互补各种物理性的缺陷和稳定。其模具立体几何图形设计,有利于提高冲击吸收和垂直变形的平衡。适用期间脚感平稳、附着力强,运动员易于控制并保证正确的运动姿势,避免用力过度对膝关节和其它部位的伤害。
巅峰体育产业股份有限公司 2021-12-08
钼酸铜纳米棒复合电子封装材料
简介:本发明公开了一种钼酸铜纳米棒复合电子封装材料,属于结构材料技术领域。本发明钼酸铜纳米棒复合电子封装材料的质量百分比组成如下:钼酸铜纳米棒65‑80%、聚丙乙烯5‑7%、聚苯乙烯5‑7%、烷基聚氧乙烯醚0.05‑0.5%、乙酰丙酮钛3‑8%、聚乙烯蜡3‑7%、水3‑6%,钼酸铜纳米棒的直径为25‑100nm、长度为0.5‑3μm。本发明提供的钼酸铜纳米棒复合电子封装材料具有热膨胀系数低、导热系数高、耐老化及耐腐蚀性能优良、易加工、绝缘性好及制备温度低等特点,在电子封装领域具有良好的应用前景。
安徽工业大学 2021-04-11
空心微球复合口腔填充材料
根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006━2020年)》,其中明确指出攻克医用材料和释药系统创制关键技术,加快建立并完善国家医药创制技术平台,推进重大新药和医疗器械的自主创新。中科院理化所研发了纳米和微米级两类HA微球,完成了中试生产线建设,并将HA微球和国际先进口腔根管填充材料MTA相结合,制备了用于根管充填的最终产品。
中国科学院大学 2021-04-10
绿色环保、高性能复合结构材料
纤维复合结构材料:采用生态环保、高性能纤维复合结构材料,来代替传统的资源型、高能耗的水泥、钢材,建造工程结构构件,具有轻质高强、生态环保、可设计性好、耐久等特点,是绿色建材的重要研究方向工程复合木结构:采用杨木等速生树种为主要原料,通过高性能的环保型胶粘剂,利用现代木材加工技术制成复合木材,用来建造人居环境和谐的住宅、景观、古建筑、桥梁、大跨木结构公共建筑等,属于可持续发展的结构材料和体系。
南京工业大学 2021-04-13
绿色环保、高性能复合结构材料
采用生态环保、高性能纤维复合结构材料,来代替传统的资源型、高能耗的水泥、钢材,建造工程结构构件,具有轻质高强、生态环保、可设计性好、耐久等特点,是绿色建材的重要研究方向工程复合木结构: 采用杨木等速生树种为主要原料,通过高性能的环保
南京工业大学 2021-04-14
水土复合污染治理新型材料
本技术以人体所需、地壳中丰富的元素组分为原料,采用简便的合成技术制备出新型纳米环境修复材料,可用于有机污染物、重金属及微生物等复合污染的水土治理,尤其适用于农田修复。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 以人体所需、地壳中丰富的元素组分为原料,采用简便的合成技术制备出新型纳米环境修复材料,可用于有机污染物、重金属及微生物等复合污染的水土治理,尤其适用于农田修复。该材料与技术历经十年研发,已具备工业生产和规模化应用条件,先后在福建和广东等地完成中试生产和农田治理应用试验。镉污染农田经1次治理后,水稻粒中镉含量降低35%左右,且产量增产达25%以上。 材料在污染治理中具有下列特色和优势: 1、材料来源丰富、成本低,易制备; 2、环境友好,不含有毒有害的过渡金属组分; 3、可实现有机物、重金属和致病微生物等多元复合污染物同步修复; 4、操作简单,无需外部能量激发和特定设备; 5、还可以兼作作肥料增强土壤肥力,达到农作物的增产之效。
华中科技大学 2022-07-26
基于二维正交各向异性复合材料板的热模态对结构参数的灵敏度分析方法
本发明公开了一种基于二维正交各向异性复合材料板的热模态对结构参数的灵敏度分析方法,包括如下步骤:(1)求解考虑拉压、弯曲、剪切变形的二维正交各向异性复合材料板线性刚度矩阵K0;(2)求解热结构的初应力刚度矩阵Kσ;(3)求解考虑热应力影响的结构有限元动力学方程的目标函数,即为转化为考虑结构热应力影响的广义特征值问题;(4)基于步骤(3)中的目标函数f,采用复变函数法求解二维正交各向异性复合材料板的热模态对结构参数的灵敏度。本发明考虑了热应力对结构刚度以及结构响应(热模态)分析的影响,能够利用复变函数法分析得到精度较高的热模态对结构参数的灵敏度矩阵。
东南大学 2021-04-11
酞菁/氧化石墨烯纳米复合材料合成用于具有高循环稳定性的超级电容器电极
酞菁是一种具有优异光电特性的廉价小分子半导体材料,但是其在常规有机溶剂中溶解性较差,且性能不佳,限制了其在有机忆阻器中的进一步应用。许宗祥课题组从分子设计层面出发,开发了在常规有机溶剂中具有高效分散特性的金属酞菁纳米线,通过溶液法制备出具有优良红外响应特性的薄膜,并以此构建有机忆阻器,该器件是首次报道具有高稳定性和较强红外响应的有机忆阻器器件。
南方科技大学 2021-04-13
单壁碳纳米管和石墨烯的制备及其在能源、光电器件和复合材料等方面的应用
项目成果/简介:1991 年发现的碳纳米管(CNT)以及 2004 年发现的石墨烯(graphene),分别是一维和二维纳米材料的典型代表,被认为是 21世纪的战略性材料。 本项目发明了一类新的催化剂和大量制备 SWNTs 的方法,实现了高质量单壁碳纳米管的宏量制备(图 1),纯度达 70%以上,并达到了产业化规模(达 200 公斤/年以上)。采用机械共混及"原位"聚合 等方法,使SWNTs 有效地分散于高分子基质中,获得了以环氧树脂、ABS 及聚氨酯等为基质材料,电导率达 0.2 S/cm、导电临界含量仅为0.06%、电磁屏蔽效果高达 49dB 的复合材料。 本项目首先发展了一种可大量制备的可溶性功能化石墨烯(SPFGraphene)的方法,实现了石墨烯的百克级制备(图 2)。通过透射电子显微镜(图 3)及原子力显微镜(图 4)确定了石墨烯的二维平面结构。 获得了可溶性石墨烯材料及柔性透明导电薄膜(图 5);制备了基于石墨烯的高稳定性有机光伏电池及复合材料。 图 5、基于石墨烯的透明电极材料 所研制的单壁碳纳米管及石墨烯已用于数十家科研机构的研究和相关产品/样机的研制,包括应用于国家 863 重大汽车电池项目(中科院物理所)和军工卫星电池项目(中国电子科技集团公司第十八研究所)等。已研制出晶体管、锂离子电池、超级电容器(图 6)以及高性能复合材料等多种产品,具有广阔的应用前景。应用范围:南开大学在碳纳米材料的制备及应用研究方面取得了一批开创性成果,该项目技术的推广,将促进我国新材料、微电子、储能、资源保护等领域的技术进步和发展,为我国在这一新型纳米材料领域占据有利地位,提高国际竞争力,做出重要贡献。
南开大学 2021-04-11
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