
电热套是一种在实验室和工业领域广泛应用的加热设备,主要用于液体加热。其核心部件是耐高温无碱玻璃纤维和电阻丝,通过电热传导原理将电能转化为热能,为容器内的液体提供持续的热能。电热套具有加热面积大、升温快、保温效果好、无明火、不易碰伤玻璃器皿等优点,因此被广泛应用于各大中专院校、石油、化工、医药、环保等行业的实验室液体加热。然而,电热套并不适用于腐蚀性液体的加热。腐蚀性液体可能会对电热套内部的电阻丝和

电热套作为实验室中常用的加热设备,在使用时确实需要接地。接地是确保电热套安全使用的基础,可以有效避免漏电事故,保护使用者的安全。电热套在初次使用时,可能会冒出白色烟雾和异味,这是由于玻璃纤维在生产过程中含有的油质及其他化合物在加热时挥发所致,属于正常现象,待烟雾和异味消失后即可正常使用。然而,这并不影响电热套需要接地的重要性。在使用电热套时,除了接地外,还需要注意以下几点:避免液体溢入:如果液体不

琅菱智能参加韩国首尔电池储能展览会 InterBattery 2025,为推动全球能源转型贡献力量。该展会作为全球能源革命的前沿阵地,全面涵盖储能系统、电池技术、新材料与关键部件等领域,是行业发展的重要风向标。在固态电池研发和生产过程中,材料的精准处理至关重要。琅菱智能的量产型棒销式砂磨机 NT-V6L,凭借棒销式高效研磨结构,将材料粒径精准控制在 100 纳米,且保证粒径分布稳定,有效解决了传统

差示扫描量热仪(DSC),作为一种在材料科学、化学、生物学等诸多领域广泛应用的热分析仪器,能精确测量物质在受热或冷却过程中的热量变化。其工作原理基于对样品与参比物在相同环境下温度差的测量。当样品发生诸如熔融、结晶、玻璃化转变等物理或化学变化时,会伴随热量的吸收或释放,DSC 通过精确测量这一热量变化,生成相应的热分析曲线。上海和晟 HS-DSC-101 差示扫描量热仪在材料研究领域,DSC 可用于

在评估不同研磨设备的性价比时,需要综合考虑多个因素,包括设备的技术性能、运行成本、维护费用、使用寿命以及对特定应用场景的适应性等。以下是一个详细的评估框架,帮助您系统地比较不同研磨设备的性价比:1. 技术性能指标a. 研磨效率定义:单位时间内能够处理的物料量(吨/小时)。评估方法:比较不同设备在相同条件下(如进料粒度、物料硬度等)的处理能力。效率越高,单位时间内的产量越高,性价比越高。b. 研磨细

球磨罐在粉体研磨过程中易因物料堆积或密封失效引发堵塞与泄漏,需从以下方面综合防控:一、结构优化密封设计:采用多层组合式密封圈(如橡胶+聚四氟乙烯),增强接触压力;防堵结构:在出料口加装可拆卸滤网(孔径≤0.5mm),防止大颗粒滞留;材质适配:根据物料腐蚀性选择内衬材质(如不锈钢、氧化锆或尼龙),减少结壁风险。二、操作规范装料控制:物料填充率不超过罐体容积的2/3,避免研磨球运动受限

球磨罐材质选择需综合考量物料硬度、污染敏感性、研磨强度及成本,具体适用场景如下:一、金属材质不锈钢罐(304/316L):特性:抗冲击性强(弹性模量≥200GPa),耐酸碱(pH 2-12),但易引入Fe、Cr等金属污染(污染量>100ppm);适用场景:铁矿、铜矿等金属矿石粗磨(进料粒度≤50mm),矿业湿法研磨;案例:某铁矿厂采用316L不锈钢罐,处理量达20吨/小时,衬板寿命

光催化灯在环境净化、有机合成等众多领域发挥着重要作用,而其波长的选择是影响光催化效果的关键因素,需要谨慎考量多方面的注意事项。 首先要依据光催化反应的目标物质来确定合适的波长范围。不同的物质具有不同的吸收光谱特性,只有当光源的波长与目标物质的吸收峰相匹配或接近时,才能有效地激发目标物质分子,促使光催化反应的进行。例如对一些常见的有机污染物如甲醛、苯等,其吸收峰多处于紫外光波段,因此选择具有相应紫

气氛箱式炉是一种在特定气氛条件下对物料进行热处理的工业电炉,广泛应用于陶瓷、玻璃、金属及新材料等领域。它通过精确控制炉内的气氛成分(如氮气、氢气、氩气等),以达到特定的加热效果和材料性能要求。以下是关于气氛箱式炉工作原理和操作流程的详细描述: 气氛箱式炉的工作原理 气氛箱式炉的核心在于其能够创造并维持一个稳定且可控的内部环境,这主要依赖于以下几个关键组件和技术: 1. 炉体结构:气氛箱式炉通

您知道关于罗茨鼓风机的噪声及间隙的调整的一些方法 使用罗茨鼓风机时的噪声解决和间隙调整的方法 罗茨鼓风机电机过载的原因: 1.压差比规定压力大,即背压或进口压力大; 2.与设备要求的流量相比,由于风扇流量过多,压力变大; 3.进口过滤堵塞、出口管道故障或堵塞; 4.旋转部件的接触和摩擦(卡住); 5.油位太高; 6.窄v型皮带过热,振动过大,皮带轮过小; 罗茨鼓风机电机过载后的解

给大家介绍一下关于罗茨鼓风机发生异响的问题 罗茨鼓风机要进行试运行调试工作,该怎么办? 安装三叶罗茨鼓风机后,接下来要做的工作是鼓风机的试运行和调整工作,第一次购买罗茨鼓风机时,因为不太清楚运行内容,所以请先看这里的内容。 1、螺栓的检查 安装根部风扇后,在试运行前检查螺栓是否拧紧,底座是否倾斜,确认风扇是否位于水平位置。 2、运行负荷的问题 风扇在试运行和启动时会无负载启动,因此不能

给大家讲解下关于罗茨鼓风机声音的调节的方法及电流过载的解决方法 罗茨鼓风机风量调节的正确方法: 1.调节电机的转速。 众所周知,鼓风机转速越高风量越大,单位时间内罗茨鼓风机压缩的空气越多风量越大。 2.调节电机变频器, 实际上调节变频器的是转速,所以原理与上述相同,其中,调整皮带和皮带轮改变风量的话,原理相同,影响速度也会对风量产生一定的影响。 3.更换皮带轮后,皮带轮的大小直接影响风

影响罗茨鼓风机出口温度的要素包含:风机的容积效率,工作压力,风机的内走漏,吸入风的温度。上述一些要素一但风机成形就已经定形了,跟风机厂家的技术水平有很大的关系。咱们能做的就是下降出口压力,下降吸入风温度,或者是认为经过其他办法下降出口温度。而许多状况下,污水处理厂受工艺限制,出口压力是不能降的。可以从下面几方面下手:1、假如罗茨鼓风机是装在室内的。有条件的可以装空调。不要可惜空谐和电费。因为电机温

罗茨真空泵是使用液体作为工作介质的粗抽泵,在工业上得到了广泛的应用。 为了使设备发挥更好的作用,除了进行选型前的前期工作外,还应掌握以下几点:1.罗茨真空泵的工作压力应满足真空设备的极限真空和工作压力要求。2.正确选择罗茨真空泵的作业点。 每个泵都有一定的工作压力标度,应在此范围内选择泵的工作点,并且不允许在10-8mmHg下长时间运行。3.罗茨真空泵应能够在其工作压力下排出真空设备过程中产生的所

罗茨鼓风机是一种容积式鼓风机。目前市场上的罗茨鼓风机多为三叶式。 三叶罗茨鼓风机每转由两组三叶叶轮完成3次吸排气。圆柱体由外壳和两端的壁板所包含。 一对叶轮“闭塞”(因为有间隙,两个叶轮不直接接触)将进风口与出风口隔开,由一对叶轮同步。 随着齿轮的转动,两个叶轮在筒体内作匀速转动。 在旋转过程中,进气口的气体被叶轮不断地推向排气口,从而达到强制排气的目的。 结构简单,性能稳定。 输入气体由两个叶轮

因为罗茨风机是高速发展运转的机器,所以可能会引起系统振动,内部环境空气的脉搏左右这样会使罗茨风机的振动影响变大,所以我们安装罗茨风机时要固定在地面上。根据鼓风机型号,从该位置可以挖出150 * 150毫米方形300毫米深的方形坑,挖出一个底部进行螺栓,通过使用螺栓、螺母之间连接控制风扇,最后在方形坑中填满水泥以及混凝土,如果没有混凝土固定住,则拧紧螺母。罗茨风机的注意事项:1、不要在人经常出入的地

运转:罗茨鼓风机正常运转后,作业人员应密切注意所有部件的运转状况,随时观察机械各部件的温度、机械的振动、消声器的噪音,如有异常应立即停止。停机:罗茨鼓风机的正常停止,首先打开旁通管,进行排气,风压下降后(基本为零)切断电源,关闭进气阀、冷却水系统。非正常停机也要首先打开旁通管进行放风。维护:正常运转中,每1~2小时检查轴承、罐内润滑油、马达等温度,不得超过规定值。罗茨鼓风机在运行过程中噪音较大,为

罗茨风机结构简单,制造方便,广泛应用于水产养殖增氧、污水处理曝气、水泥输送,更适用于低压力场合的气体输送和加压系统,也可用作真空泵等。今天介绍下罗茨风机的风量该怎么进行调节?1、调节电机转速风机转速越高,流量越大,这个想必大家都能理解,单位时间内,罗茨风机压缩的空气越多,流量就越大。2、调节电机变频器其实调节变频器改变的还是转速,所以,原理与上面条相同。其中,调节皮带或者皮带轮来改变风量,原理都是

停滞久的罗茨风机重新启动很容易出现各种问题,常见的问题就是抱死转不动的情况,今天山东三牛机械集团股份有限公司就根据自己所知的知识,为大家讲解一下罗茨风机转不动的原因。1、叶轮损坏叶轮损坏风机卡死转不动,这种故障我们很容易理解,叶轮与叶轮之间相互咬合,导致叶轮转不动,这种故障需要对机壳进行拆卸检查。2、齿轮损坏正常齿轮咬合面积在2/3左右,而大于这个咬合面积,齿轮之间咬合力过大,致使齿轮无法转动,进

如果以下各项均正常,启动运行30分钟以上,启动风机靠风机的运行温度吧风机烘干。罗茨鼓风机进水后的注意事项:1.检查一下皮带是否受潮,如果变松,调紧一下;2.若是水质比较好,里面没有悬浮物,可以直接把水排掉后;3.检查一下电机是否受潮。4.更换润滑油,透明齿轮润滑油;5.若是水中有悬浮物,请注意清理干净,不可粘附叶轮等其他配件上;罗茨鼓风机如果进水后需要立即处理,如果处理不当会造成罗茨鼓风机和电机的
- 1电池材料表征实践指南
- 2聚合物加工测试分析指南
- 3散量秤彩页
- 4颗粒毛重秤彩页
- 5电子舌在牙膏质量控制和研发的应用
- 6高分辨ICP-OES 助力分析钕铁硼永磁材料
- 7川源科技粉末压实密度测试仪技术及应用分析
- 8川源科技-膨胀力测试方案

- NC、AFM等期刊报道银纳米线最新研究进展!
- 为什么ZIF-67的最新研究进展值得关注?
- 经典介孔分子筛SBA-15又有新进展!
- 利用蜂鸟声共振技术对穿心莲内酯纳米混悬剂的开发、表征和分子动力学模拟
- 为什么核壳复合纳米材料的研究进展值得关注?
- TiZrHfNbMo 难熔高熵合金等离子体氢化及力学性能
- 《MSEA》重磅:增材制造7075铝合金,世界级难题有了新解法
- 为什么氮掺杂石墨烯的最新进展值得关注?
- Development, Characterization, and Molecular Dynamics Simulation of Andrographolide Nanosuspensions Utilizing Hummer Acoustic Resonance Technology
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)
- 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
- 扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制
