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SC-9623石油产品银片铜片腐蚀测定仪
仪器概述   本仪器是根据国家标准GB/T5096、ASTM/D130《石油产品铜片腐蚀试验法》和石化行业标准SH/T0023《喷气燃料银片腐蚀试验法》的要求设计制造的。适用于对航空汽油、喷气燃料、车用汽油、煤油、柴油、天然汽油、润滑油等石油产品对铜片或银片腐蚀程度的评定。 技术参数 1、工作电源:AC220V±10%/50Hz。     2、盛样孔: 四孔或八孔 可选 3、测量样品数:四个样或八个样 4、控温范围:室温~100℃。 5、控温精度:±1℃。 6、温度显示:数字显示。 7、温度传感器:工业铂电阻,分度号为Pt100。 8、计时和控时范围:0.01秒~99小时。 9、时间显示方式:数字显示。 10、加热方式:电加热器加热。 11、加热功率:两档,控温加热功率600W;辅助加热功率1000W。 12、环境温度:-10℃~+35℃。 13、相对湿度:≤85%。 14、整机功耗:不大于1800W 性能特点 1、仪器由浴槽、搅拌装置、试验弹、试管、冷却水流量计、数字温控系统、计时报讯系统等组成 2、恒温浴缸由不锈钢板制造,耐腐蚀,抗氧化 3、可同时挂两只试验弹和六只铜片试管或两套银片试管4、恒温浴采用加热管内加热方式,通过铂电阻传感器,有数控表控制恒温浴温度的恒定及温度显示 5、试验弹、试验架采用不锈钢板,使用时不会因水质等问题出现锈斑现象 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=838
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-23
SC-3554石油蜡含油量测定仪
仪器概述  本仪器是中华人民共和国标准 GB/T3554《石油蜡含油量测定法》所规定的要求设计制造的,本仪器适用于冻凝点在 30℃以上,含油量不大于 15%的石油蜡。对于某些含油量大于5%,在丁酮中不能完全溶解而分层的石油蜡本仪器不适用。    将试样溶解于丁酮溶剂中,溶液冷却至-32℃时析出蜡,经过滤管取出滤液。并将滤液中的溶剂蒸出,称重残留油,通过计算得到试样含油量的质量分数。 技术参数 1﹑工作电源:AC220V±10%  50Hz; 2、水浴温度:室温~100℃±1℃ 3﹑冷浴温度:-35℃±0.1℃; 4﹑蒸发温度:35℃±1℃; 5﹑玻璃转子流量计:(0~10)L/min; 6、定时器定时范围:(0~60)min 7、锥形称量瓶容量:15mL~25mL 8、降温时间: ≤100min 性能特点 1、冷浴为独立设计的制冷装置(进口压缩机制冷),共有4个冷槽,可同时对4个试样进行试验。 2、冷浴与蒸发器装置采用分体式,避免制冷装置工作时影响试验准确性。 3、35℃的蒸发器为空气浴蒸发装置,控制温度为 35℃。蒸发装置中进入试样内的吹气量由玻璃转子流量计检        测,能按试验的具体要求准确控制吹气量,吹气时间可根据试验的时间要求由定时器在60min 内随意设定。 网址链接        http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=811
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-23
SC-6536B石油产品蒸馏测定仪(双管带制冷)
仪器概述 本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T6536《石油产品蒸馏测定法》要求设计制造的,适用于按GB/T6536标准对汽油、航空汽油、喷气燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、柴油、馏分燃料和相似的石油产品的蒸馏测定。 技术参数 1、工作电源:AC220V±10% 50Hz 2、水浴控温:0~80℃任意设置 3、控温精度:±0.5℃ 4、加热功率:1000W×2 5、量筒容积:100ML,分度1ML 6、蒸馏烧瓶:125mL,符合GB/T6536要求 7、电炉活动板:碳化硅板 8、制冷方式:压缩机制冷 9、整机功耗: 不大于3000W 性能特点 1、冷凝管尺寸符合GB/T6536标准的要求。 2、采用先进的PID温控系统,控温精确。 3、采用进口压缩机制冷系统,制冷速度快。 4、加热功率连续可调,满足试验的要求 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=735
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-23
SC-0165石油产品减压馏程测定仪
仪器概述   本仪器是根据国家行业标准SH/T0165《高沸点范围石油产品高真空蒸馏测定法》设计制造的。是一款用于测定高粘度石油产品馏程的专用仪器。适用于测定蜡油和润滑油等高沸点范围的石油产品,用减压蒸馏法测定试样馏程的方法。 技术参数 1、工作电源:AC220V±10%,50Hz 2、蒸馏烧瓶加热功率:0~1000W连续可调 3、受器量筒加热功率:350W 4、受器量筒空气浴控温点:室温~90℃连续可调 5、空气浴温度传感器:Pt100铂电阻 6、空气浴控温方式:数显控温表自动控温 7、控温精度:设定温度±1℃ 8、 缓冲罐容积:1000ml。 9、 真空泵最大残压≤2mm汞柱 10、受器量筒空气浴照明灯:节能日光灯。 11、环境温度:5~35℃ 12、相对湿度:< 85%。 性能特点 1、数字显示温度控制系统,具有温度修正及恒温点自整定功能 2、接收器量筒在空气浴中保温,空气浴温度:室温~90℃ 3、照明系统方便进行试样观察、测定,配真空泵 4、用压力传感器和数字表替代水银U形管检测负压,读数直观、方便,并解决灌水银的麻烦 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=734
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-23
SC-0232液化石油气铜片腐蚀测定仪
仪器概述  本仪器是根据中华人民共和国石油化工行业标SH/T0232《液化石油气铜片腐蚀试验法》所规定的要求设计制造的,适用于测定液化石油气对铜片的腐蚀。 技术参数 1、工作电源:AC220V±10% 50HZ 2、控温方式:数字显示温控仪 3、控温范围:室温~100℃ 4、控温精度:±0.5℃ 5、搅拌方式:电机搅拌,1200r/min 6、温度传感器:Pt100 7、浴槽孔数:2孔 8、环境温度:10~35℃ 9、相对湿度:≤85% 10、整机功耗:≤1800W 性能特点 1、仪器由浴槽、温控表、搅拌电机、加热器等组成。 2、浴槽采用不锈钢材料制成,具有耐腐蚀、使用寿命长等优点。 3、采用数显温控表控制,温控表调节温度方便直观,能直观显示浴槽温度并精确控温。 4、仪器整体结构紧凑,工作可靠,完全适应于试验室工作的需要。 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=753
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-22
一种柴油机微粒捕集器DPF碳累积量估计方法
成果描述:本发明公开了一种柴油机微粒捕集器DPF碳累积量估计方法,通过压差传感器测得DPF前后总压力差,根据DPF前后总压力差和废气体积流量得到DPF的总流阻,根据灰分质量和废气体积流量得到DPF残余碳产生的流阻,总流阻减去白载体流阻及残余碳产生的流阻即可得到积碳所产生的流阻,根据积碳产生的流阻与废气体积流量即可得到碳积累量;所述灰分质量通过废气质量流量和发动机转速经过积分计算得到。本发明提出了碳积累量增量估计方法,可以基于当前总流阻、当前灰分质量和当前废气体积流量计算出碳积累量的增量,然后得到当前的碳积累量。本发明方法得到的DPF碳累积量估计精度更高,而且避免了使用现有估计方法中物理意义不明确的参数,估计过程更加快速精确,从而大大提高了判断DPF再生时机的准确性。市场前景分析:内燃机技术领域。与同类成果相比的优势分析:技术先进,性价比较高。
西南交通大学 2021-04-10
利用超临界流体连续生产生物柴油和分离功能性成份
高校科技成果尽在科转云
西安交通大学 2021-04-10
一种柴油机微粒捕集器DPF碳累积量估计方法
本发明公开了一种柴油机微粒捕集器DPF碳累积量估计方法,通过压差传感器测得DPF前后总压力差,根据DPF前后总压力差和废气体积流量得到DPF的总流阻,根据灰分质量和废气体积流量得到DPF残余碳产生的流阻,总流阻减去白载体流阻及残余碳产生的流阻即可得到积碳所产生的流阻,根据积碳产生的流阻与废气体积流量即可得到碳积累量;所述灰分质量通过废气质量流量和发动机转速经过积分计算得到。本发明提出了碳积累量增量估计方法,可以基于当前总流阻、当前灰分质量和当前废气体积流量计算出碳积累量的增量,然后得到当前的碳积累量。本发明方法得到的DPF碳累积量估计精度更高,而且避免了使用现有估计方法中物理意义不明确的参数,估计过程更加快速精确,从而大大提高了判断DPF再生时机的准确性。
西南交通大学 2018-09-19
固体催化剂非均相催化合成生物柴油(脂肪酸甲酯)
目前生物柴油的制备方法一般是通过酯交换反应生产。酯交换法主要有酸催化酯交换、碱催化酯交换、酶法催化酯交换、多相催化酯交换、均相体系催化酯交换和超临界酯交换。传统的化学法通常采用强酸(硫酸)或强碱(KOH 和 NaOH)作催化剂,是均相催化反应过程,反应条件相对温和,反应速率快,但这些催化剂具有强腐蚀性,反应结束后需对它们进行中和和分离等后续处理,工艺流程长,生产成本增加,还存在废水和废渣排放等环境污染问题,因此采用非均相催化技术制备生物柴油势在必行。
江南大学 2021-04-13
糖蜜基催化剂及其的制备方法和在合成生物柴油中的应用
本发明公开一种糖蜜基生物质磺化碳催化剂的制备方法,包括将固体糖蜜与氢氧化钠研磨混合后,于惰性气氛下,在500℃~650℃煅烧,得到活性炭,之后与浓硫酸进行磺化反应,得到所述催化剂。本本发明以制糖工业的副产品糖蜜为原料,碳源来源丰富且廉价易得、工艺简单,催化剂具有较高比表面积和转化率,可以使副产物高值化利用,具有一定的工业化实用价值。
南京工业大学 2021-01-12
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