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全不锈钢真空钨丝炉
产品详细介绍 全不锈钢真空钨丝炉  ◎产品说明  设备特点:  本电炉为周期作业式,广泛用于大专院校、科研单位及生产企业在真空或保护气氛条件下对材料进行烧结处理。适用于粉末治金、陶瓷,在你高真空、高温条件下进行烧结、钎焊、退火、除气处理,同时也适用于石英材料的脱羟处理。  技术参数:  1、型号:ZW-40-23  2、额定功率:40KW  3、额定温度:2300℃  4、仪表控温精度:正负1℃  5、控温方式:钨铼热电偶+红外衣  6、工作区尺寸:直径140x140mm  7、冷态极限真空度:8x10-4 Pa  8、压升率:≦2Pa/h  9、电源电压:380V 50Hz 3相  10、充气压力:<0.03Mpa(可充氮气、氩气)  11、发热元件:石墨管(高纯石墨)  结构组成与说明:  1、炉体:采用双层水夹层结构,"内层为不锈钢(1Gr18N9Ti)抛光。上、下法兰组焊筒形结构,法兰平面开设封闭槽。采用“0”圈真空密封,并设有水冷装置(防止因温度过高“0”圈老化)。开设有抽气、热电偶、红外仪等。  2、炉盖:采用双层水夹层封头结构,设有观察窗,屏蔽锁紧、开启装置,并通水冷。  3、炉底:采用双层水夹层封头结构,设有电极引出装置,支撑平台等,并设有水冷装置。  4、炉架:山型钢及钢板组焊成箱式结构,炉体安装放在箱体内,美观大方。  5、真空系统:又一台K-100扩散泵配冷阱,一台2XZ-8D直联泵、手动高真空蝶阀、真空压力表(Pa)、充气阀、放气阀和真空管路等组成,扩散泵采用金属波纹软管快速接头联接(减缓震动),真空度的测量采用数显复合真空计。  6、控制系统PLC控制:控制系统是由我公司自行开发人机对话操软件,画面显示友好,操作简单,要以炉内工况进行实时监测,软件彩色模拟屏显示,加热升温显示及真空阀门的控制都集成到电脑上操作,现场也可以手动操作,需要电脑操作时,直联由232接口连接到笔记本电脑上启动软件,可检测到各种状态,也可通过485通讯连接到办公室操作,本设备可采纳温度、真空度曲线和烧结时间,方便用户根据历史曲线分析烧结工艺。控温方式为1300℃以下热电偶升温。1000℃-2200℃红外仪表自动控制。压力控制可采用手动及自动方式。控制系统上设有过流、超温及断水等分类报警功能。  7、气路系统:整个系统中设有1个j进气口、1个放气口、可冲气氛。  8、电气控制:采用各种管道阀等相关装置组成,具有断水声光报警自动切断电源能。  9、变压器及连接电缆:采用与之相匹配的变压器及连接电缆。  10、发热元件及隔热屏:发热元件采用高纯石墨加工成圆筒形结构,隔热屏采用石墨复合材料、碳毡、石墨毡,保温性能好、加热均匀、辐射面大、耐冲击性好,可快速加热和冷却。保温层和发热分体,易维护和取装,保温套外用不锈钢框架支撑,固定。 
上海晨鑫电炉有限公司 2021-08-23
真空中频感应烧结炉
产品详细介绍 真空中频感应烧结炉  产 品 说 明  真空感应烧结炉为周期作业式,采用立式结构,广泛应用于有色金属、粉末冶金、陶瓷、光电材料、不锈钢和钼制产品在真空或保护气氛下进行烧结。  本设备优点:设备成本低,节能,升、降温快,温度均匀性高,明显提高了生产效率。  主要技术参数,  1、 额定功率:100KW2、最高工作温度:2000℃3、中频电压:375~750V  4、中频频率:1500-2500Hz  5、冷态极限真空度:两级泵6、压升率:≤2Pa/h  7、冷却水压力:0.2-0.25MPa  8、电源:三相,380V,50Hz  9、坩埚容积:F300×350㎜  10、可充保护气氛:氮气,氩气,氢气等,手动调节压力。  三、结构简介:  真空感应烧结炉主要由炉壳,炉盖启闭装置,感应线圈及保温装置,真空系统及电气系统等几个部分组成 
上海晨鑫电炉有限公司 2021-08-23
耐高温防静电台垫 耐300度高温防静电台垫
产品详细介绍深圳市利盛泰静电科技有限公司0755-276705580755-2767064813510890109www.lst-esd.com产品简介:防静电台垫(地垫)主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种 工艺制作而成。台垫使用时间持久,具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性,并且耐磨,易清洗;铺设防静电台垫使人体及台面接触的ESDS镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位并释放静电,同时使静电敏感器件(SSD)不受摩擦起电等静电放电现象的干扰,从而达到静电防护的效果。产品一般为二层结构,表面层为静电耗散层,底层为导电层。表面层为约0.3-0.5mm厚的静电耗散层,底层为约1.5-1.7mm厚的导电层。● 面层电阻率:107-109Ω● 底层电阻率:103-105Ω● 磨耗率:<0.02g/cm2● 静电耗散时间:<0.1s 
深圳市利盛电子有限公司 2021-08-23
采用火焰喷涂方法制备多孔表面换热管
多孔表面对水、氟利昂、液氮、烯烃类、苯、乙醇等多种工质的沸腾换热均有显著的强化作用,故又将其称为高效强化沸腾换热表面。因而,具有多孔表面的高通量换热管以其优异的沸腾换热性能用于各种具有相变的换热过程,如蒸发器、再沸器、冷凝器、汽化器等,在石油、化工、冶金、海水淡化、电子芯片散热等领域具有广泛的应用前景。根据多孔表面强化传热机理,大量具有适当尺寸的连通孔隙是保证高效传热强化的决定性因素。因此,烧结法、热喷涂法、机械加工法等方法应用于多孔表面的制造研究。该技术采用火焰喷涂方法,将铁基合金粉末与低熔点合金元素相混合,降低了喷涂多孔层的火焰温度,减小了多孔层中铁基粉末颗粒的变形尺寸,增加了孔隙率,提高了多孔层中孔隙的连通性,保证了多孔层与基体的结合强度,工艺简单,成本低,加工周期短,生产效率高;传热性能好,能有效强化沸腾传热,可以满足工业化应用的要求。可用于石油化工、化工等工业用蒸发器、再沸器、冷凝器、汽化器等。
华东理工大学 2021-04-11
电动汽车锂电池箱的热管理技术
北京工业大学 2021-04-14
一种换热管内的引流式插入装置
本发明公开了一种换热管内的引流式插入装置,其包括插入物单元和支撑杆,该插入物单元包括引流段和两个水平流道,所述引流段倾斜设置,所述两个水平流道沿水平方向分别设置于所述引流段的上下两端,以形成阶梯状结构;该支撑杆沿着换热管的轴向布置,所述插入物单元通过所述一水平流道安装在所述支撑杆上,其中,所述插入物单元与所述换热管管壁之间的间距为 H,0<H≤0.15D,D 为所述换热管的内径。本发明的插入物单元在一定的排布方式下通
华中科技大学 2021-04-14
一种热管式温度测定装置及方法
本发明公开了一种热管式温度测定装置及方法,包括:传热模块、温度测量模块和机械模块;方法包括如下步骤: (1)根据管道形状对于管道壁面和装置的相对位置进行初步的判断; (2)选取合适的位置利用热管弯曲底座,良好契合管道外壁,进行固定并做测量前的准备工作; (3)位置固定结束,伴随着热管快速进行热量传递过程;在传感器进行温度测量时,每次应在读数相对稳定时记录; (4)每次测量结束后,在连杆和加紧弹簧的共同作用下,改变装置的位置,测量管道外壁多处温度,综合反映管道内部流体状况。本发明不需要将测温装置插入管道内部进行测量,满足了当管道内部高温高压条件时,不利于开孔测量的情况,能够更加准确的反映管道温度情况。
东南大学 2021-04-11
热管式自动蓄热放热轨道融冰化雪技术
在我国许多地区,尤其是高严寒地区,冬季铁路的路基冻胀、道岔积雪以及轨道积雪问题严重影响铁路运输的安全性,如果不解决这些问题,将影响列车的行车速度和行车安全,成为铁路运输安全的一项重大隐患。例如哈大高速铁路自投运以来,每到冬季为避免冻胀问题带来的安全隐患,均需降速运行;2018年冬季的大雪,影响了多条高铁运行。该项目采用可双向传热的有芯热管,并结合热管接力传热的方法使热管自动夏季蓄热、冬季放热,使地表温度恒定防止铁轨冻胀,实现冬季融冰化雪。
南京工业大学 2021-01-12
耐高温瞬间粘合剂
项目简介:       本产品利用特殊有机硅经加工而成,生产中无“三废”,使用中不放出有机蒸汽,安全环保。主要功能及技术指标:         在常温下5秒钟内固化,可耐300℃以上高温,对金属附着力好。加入填料可耐600℃高温。而通常有机硅树脂在200℃~250℃下固化需45分钟。市场分析及预测:       可用于耐热、耐腐蚀得工业和家用器具表面处理,还可作耐热粘合剂用于电热铁、电烫斗等方面。可军用、民用,市场较大;由于固化快,优于其它有机硅,有发展前景。
武汉工程大学 2021-04-11
高温合金的等温成型技术
作为高推比(推重比>8)航空发动机热端部件的重要材料,高温合金的制造及成型工艺研究对合金的实际应用具有重要意义。等温锻造是复杂形状或难变形材料构件成型的主要工序,因此等温成型工艺研究是我国高温合金应用的关键。本项目是国防科工委“九五”军工预研课题。主要研究内容包括:1)采用物理模拟及有限元数值模拟,研究适合我国国情的等温锻造工艺及模具材料;2)对我国相关企业的液压成型设备进行等温锻造工艺适应性改造;3)等温锻造模具设计;4)典型/实际涡轮盘件的等温锻造等。在研究过程中,开发了适合锻造过程模拟的变形传热耦合有限元分析系统—FORMT,该系统具有热态成型过程模拟的普适性。 该项目对高温材料的等温锻造工艺进行了系统研究,解决了高温成型中的关键技术:高温模具材料的选择及相关等温成型设备的工艺适应性改造。对高温材料(包括高温合金、钛合金等)的等温及超塑性成型具有重要意义。开发出的耦合有限元分析系统—FORMT,可以应用于其它材料的热态成型过程模拟。若辅以相应的材料组织演化动力学方程,该系统还具有锻造过程组织演化预测的功能。
北京科技大学 2021-04-11
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