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双行星式球磨机
产品详细介绍特点: 球磨罐采用两个行星式运转,直线冲击,  球磨效率大大提高,出料更细、更均匀。 (最细出料0.06微米即60纳米、引进德国最新技术) (全国首创产品是实验室细磨、混合的首选设备)   用途:SHQM型系列双行星式球磨机是实验室、细磨、混合、小批量生产高科技材料的必备装置。该机美观新颖、结构紧凑、操作方便、工作效率高、细磨粒度均匀。是科研、教学、试验、生产的优选设备。广泛应用于电子、磁性、医药、陶瓷、地质、矿产、冶金、建材、化工、轻工、美容、环保等行业使用。   工作原理:SHQM 型系列双行星式球磨机的工作原理是:在一(公转)的大转盘上安装有在(自转)的两个大行星轴,作单行星式运转。同时又在两个大行星轴上安装有两个小转盘在(公转)两个小转盘上安装有四个球磨罐保护座(放球磨罐之用)在(自转),作双行星式运转。球磨罐在这种高速运转的情况下,球磨罐内的研磨球在惯性力的作用下对物料形成了很大高频冲击力、直线碰撞力、磨擦力、对物料进行快速细磨,混合与分散样品。   技术参数: 1、  球磨罐采用两个行星式运转,具有高频冲击力、直线碰撞力、磨擦力的运转下球磨效率高,粒度细等优点。(该产品是引进德国最新技术、全国首创)可替代进口球磨产品。 2、  同时可以装四个球磨罐,一次可做四种不同材料的试验,为技术人员研究新配方,开发新技术材料提供了方便。 3、  进料粒度:土壤应小于10mm     其它材料应小于3 mm 。 根据用户需求球磨罐可做成抽真空型(50ml----5000ml)。 4、  该机可以采用湿法、干法的形式对物料进行超细研磨或混合,研磨出的材料最小可达到0.06微米,即60纳米。 5、  该机的传动方式是采用链条装置带新技术,传动扭巨大,运转平稳,不用维护免除了因传动带磨损而调整、更换传动带的麻烦。 6、  变频控制,可根据试验效果选定理想转速。 7、 大转盘公转:50—400转/分钟           小转盘公转:100—800转/分钟  大行星轴自转:100—800转/分钟    球磨罐自转:200—1600转/分钟 8、  整机一体具有定时关机、定时正、反转与自由选择单向、交替、连续、定时和不定时运行方式,提高研磨效率。 9、  电机功率 0.4L、2L、4L、为0.75KW、220V、50HZ。 16L、20L、为5.5KW、380V、50HZ。 10、该机重心低、性能稳定、结构紧凑、操作方便、安全可靠、    噪音低、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) SHQM-0.4L 0.4L 50~100 4 可配50ml真空球磨罐 SHQM-2L 2L 50~500 4 可配50~250ml真空球磨罐 SHQM-4L 4L 50~1000 4 可配50~500ml真空球磨罐 SHQM-16L 16L 50~4000 4 可配50~3500ml真空球磨罐 SHQM-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
再生式脱氧管
产品详细介绍 再生式脱氧管  生式脱氧管  在使用纯气的实验室中得到广泛的应用,是用于无氧操作的有效装置,如色谱载气、半导体研究、制取高纯气体。  一. 原料气指标流量 ≤ 1nm/hr     O2 ≤ 1000ppm 压力 ≤ 0.5MPa    H2O ≤ -20℃  二.出口气标准O2 ≤ 0.1ppm       H2O ≤ -76℃  再生式脱氧管  1. 脱氧管内装高效脱氧剂,经其纯化后的气流中残留氧浓度最低可达0.01ppm,残留水最低可达0.1ppm。2. 管体由不锈钢管制成,耐高压,最大耐压1.5MPa,装填量多,脱氧容量大,再生简单,不易损坏,使用安全可靠。3. 如原料气中含养浓度为1000ppm,每只脱氧管可吸收5000ml氧气(标准状态下)。4. 气体流量为10L/min,管压降为0.08MPa。5. 使用时必须接不锈钢管或紫铜管,接管尺寸φ6~φ10  本公司生产各种高效气体脱氧管、高效气体小净化器、高纯和超纯气体净化设备、402高效气体脱氧剂、HC-1型脱氧催化剂、OC-2和OC-3型脱烃催化剂、高强度分子筛、特种气体吸附剂等  李 丽 : 1 5 8 0 1 2 6 6 4 3 4   联 系 电 话 :0 1 0 –5 8 4 3 1 7 8 1  /  8 0 3 3 6 3 7 3  Q Q 号;5 2 5 5 0 0 9 8 8  
北京华博科技制造有限公司 2021-08-23
一种基于激光冲击波技术定向超高速喷涂的方法及装置
(专利号:ZL 201510093120.5) 简介:本发明公开一种基于激光冲击波技术定向超高速喷涂的方法及装置,涉及零件加工再制造技术领域。该喷涂方法首先利用电极产生的高温电弧加热熔化涂层材料的喷涂丝成熔滴脱落,熔滴被雾化气体雾化成微滴流,然后由激光脉冲束辐照于微滴流表面上,表面一部分微滴吸收激光能量,瞬间气化和电离形成高压等离子体,高压等离子体继续吸收激光能量膨胀爆炸形成GPa量级的高压冲击波,高压冲击波驱动着微粒流高速喷射到工件表面形成涂层。喷涂装置包括激光发生器、导光分光系统、电弧制液系统、工件夹具系统、回收系统以及控制系统。本发明能够实现高速高效喷涂,涂层与基体的结合强度好,涂层的致密度高、空隙率低,具有较高抗热疲劳和机械疲劳的性能。
安徽工业大学 2021-04-11
一种四分之一双波片相位延迟器
本发明公开了一种四分之一双波片相位延迟器,可在紫外、可 见及近红外的波段范围内实现消色差,其特征在于,该双波片相位延 迟器由两个同种材料或者不同材料的四分之一零级波片构成,该两零 级波片沿光轴平行布置,且两光轴夹角为 45°,其中,所述两个四分 之一零级波片的中心波长在波段范围内,且满足使得两零级波片组成 的双波片在该波段范围内各波长点对应的相位延迟量δe(λ)与理想相 位延迟量值π/2 之间差值的最大值取得最小值。与现有的双波片相比, 该相位延迟器将两个零级波片光轴按 45°组合,而不是 90°,得到的 双波片相位延迟器在全波段内有更好的消色差等特性,能够满足光谱 椭偏测量等宽光谱光学系统的使用要求。 
华中科技大学 2021-04-11
三角波激励磁场下磁性纳米粒子粒径分布测量系统及方法
本发明公开了一种三角波激励磁场下磁性纳米粒子粒径分布测量系统及方法,属于纳米测试技术领域。本发明在准确测量三角波激励磁场和磁性纳米粒子磁化强度信号的基础上,得到磁性纳米粒子的磁化曲线。再将磁化曲线在 Matlab 最优化工具箱中进行拟合,最终得到磁性纳米粒子的粒径分布。磁性纳米粒子的磁化曲线可以在实验装·747·置上获取,不需要借助其他外部磁场测量设备,测量成本低。利用全局搜索等优化算法可以从磁化曲线中
华中科技大学 2021-04-14
一种四分之一双波片相位延迟器
本发明公开了一种四分之一双波片相位延迟器,可在紫外、可见及近红外的波段范围内实现消色差,其特征在于,该双波片相位延迟器由两个同种材料或者不同材料的四分之一零级波片构成,该两零级波片沿光轴平行布置,且两光轴夹角为 45°,其中,所述两个四分之一零级波片的中心波长在波段范围内,且满足使得两零级波片组成的 双 波 片 在 该 波 段 范 围 内 各 波 长 点 对 应 的 相 位 延 迟 量 δ<sub>e</sub>(λ)与理想相位延迟量值π/2 之间差值的最大值取得最小值。与现
华中科技大学 2021-04-14
基于人工表面等离激元的微波涡旋波发生器及其实现方法
本发明公开一种基于人工表面等离激元的微波涡旋波发生器。该结构工作在微波频段,由双层人工表面等离激元波导实现对于电磁波的传输,上层波导和下层波导之间的连接通过一个金属过孔实现。该微波涡旋波发生器的辐射部分主要由一系列放置在人工表面等离激元波导旁边的圆形贴片实现,同时这些圆形贴片作为谐振器也提供了产生不同的涡旋波所需的相位。这种微波涡旋波发生器可以在不同频率处实现具有不同轨道角动量模式的涡旋波,而不需要在结构上做出任何改变。
东南大学 2021-04-14
一种产生涡旋电磁波的单极子天线阵列及其馈电系统
本发明公开了一种产生涡旋电磁波的单极子天线阵列及其馈电系统,属于无线通信技术领域。本发明包括介质基板、接地面、馈电系统和单极子天线阵列。所述介质基板是形状为圆形的绝缘介质基板,其表面上方是由金属材料印刷而成的微带电路。微带电路主要分为两个部分,一部分是 1 路分 N 路的馈电系统,另一个部分是由 1/4 波长金属贴片作为阵元组成的 N 阵元单极子天线阵列。本发明实现了一种体积小、易生产、具有平面结构、易集成的产生涡旋电磁波的天线。同时还设计了一套完整的馈电系统,解决了阵列天线的馈电问题,只需在输入端口施加激励即可得到所需的 OAM 模态,方便操作,使用简单。
华中科技大学 2021-04-11
一种移动式可调节式钢构厂房
本实用新型公开了移动式可调节式钢构厂房,包括左侧基座套、中间基座套和右侧基座套,所述升降支柱正面和背面的对称位置固定连接有直齿板,所述直齿板正面靠近左侧基座套、中间基座套和右侧基座套的内腔底部的一侧通过主动轴杆均啮合传动有主动齿轮,所述左侧基座套、中间基座套和右侧基座套均固定连接有脚轮,本实用新型通过动齿轮转动带动直齿板向上或者向下移动,从而可以改变升降支柱与地面的高度,然后使用铆钉嵌入限位孔和契合孔固定其高度,可以根据需求增加升降支柱与地面的高度或者减小,可以提高钢构厂房的适应性,可以在不同高低环
安徽建筑大学 2021-01-12
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美国阿波罗 2025-09-15
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