中文名 | 磁懸浮天平重量法高壓等溫吸附儀 | 產????地 | 荷蘭 |
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學科領域 | 能源科學技術、物理學、化學工程、材料科學 | 啟用日期 | 2013年12月12日 |
- 可以測量吸附動力學曲線,也即吸附量和時間的變化關系,了解吸附脫附過程的機理- 可以測量混合氣體在高壓下的密度,保證吸附量的測量準確性- 煤樣、巖石等可以直接進行吸附/脫附測量,可不粉碎- 可以測量多組分混合氣體(CH4, N2, CO2等)或者單組分氣體的等溫吸附/脫附曲線- 可以研究多組分(CH4, N2, CO2等)混合氣體的共吸附和競爭吸附- 大樣品量:最高60克。
①.吸附脫附試驗壓力范圍:35MPa②.吸附試驗溫度范圍:20°C - 200°C樣品預處理溫度400°C③.樣品量:最大樣品量為60克,④.測量讀數(shù)精度:0.01mg。
利用磁鐵同極相斥原理,采用電磁鐵做成的相框
原理如下: 磁懸浮地球儀利用電流磁效應使地球儀漂浮在半空中。地球儀頂端有一個磁鐵,圓環(huán)形塑膠框內部頂端有一個金屬線圈,金屬線圈通過電流就會成為電磁鐵。電磁鐵與地球儀頂端磁鐵間的吸引力可抵消地球儀所受...
磁懸浮重要的是成本太高,地鐵本身需要盈利,不能只依靠政府補貼,如果政府只從本屆出發(fā),是可以修的,但是有一天經濟蕭條了,便成為一個包袱。青島的頤中體育場是青島卷煙廠修的,現(xiàn)在卷煙廠把他交還政府,政府不接...
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建立了中低速磁懸浮列車用混合懸浮電磁鐵的Maxwell二維溫度場仿真分析模型,對其溫度場特性進行了分析,并與傳統(tǒng)純電勵磁結構的懸浮電磁鐵進行了比較。針對工程實際樣車用混合懸浮電磁鐵分析指出,電磁鐵最高溫度位于勵磁線圈中心處,鐵心軛部溫度與勵磁線圈溫度基本相同。采用混合懸浮電磁鐵結構不僅大大降低了懸浮損耗,減少了列車運行能耗,而且改善了懸浮電磁鐵的溫度特性。
重量法蒸汽吸附儀通過在一定相對濕度下氣體通過樣品后重量的變化來測定蒸汽吸附,比傳統(tǒng)的干燥法測量更快,更節(jié)省時間。重量法蒸汽吸附儀產品在世界各地的實驗室有廣泛的應用,可用于研發(fā)部門以及質控部門確定產品結構、產品穩(wěn)定性、吸濕性、包裝和產品開發(fā)中固體材料存在的問題。
結合了微天平、氣體流動和蒸汽的測量技術的優(yōu)勢
使用干燥的載氣,通常為氮氣,可以選擇任何兩個蒸汽源中的一個
質量流量控制和獨特的水和有機蒸汽濃度實時監(jiān)控結合可以精確控制飽和干燥載氣流量的比例
整個體系的溫度可以由選擇,并且在閉合環(huán)條件下可以精確控制,以保證吸附質的蒸汽壓恒定
具有極其高的靈敏度和精確度,僅需少量的樣品(通常1-30mg),因而可快速達到平衡
全自動惰氣吹掃裝置和有機泄露檢測器可在發(fā)生有機蒸氣泄漏時關閉聯(lián)鎖裝置,保證安全
DVS Advantage軟件可程序控制儀器,用戶界面友好,滿足數(shù)據完整性和安全性的最高標準
待測樣品置于微量天平上,已知濃度的蒸汽通過樣品,記錄式微天平可以測量由蒸汽吸附或脫附引起的質量變化。這種動態(tài)流動環(huán)境易于快速研究吸附/脫附過程。如果進一步實驗選擇需要,樣品可以首先預熱,這樣可以加速體相吸附或者無機氧化物干燥過程的分析循環(huán)時間。加熱過程可獨立進行或通過軟件來控制升溫速率。
重量法蒸汽吸附儀DVS Intrinsi 分步軟件向導指導用戶完成常規(guī)過程
小巧緊湊的設計--26厘米寬,使有限的工作臺空間得到最優(yōu)利用
先進的電子設備和簡單的用戶界面
可容納多種形狀的樣品,樣品量可達4克
內置的網絡連接,方便數(shù)據共享和遠程分析
通過DVS-IntrinsiLinkTM,1臺電腦可同時控制5個操作單元
不同溫度下的吸附等溫線是過程模擬和設計所必需的。獲取的方法是通過測定各溫度范圍內的多條吸附等溫線,然后將等溫線擬合為溫度的函數(shù)。以往常因缺乏各溫度下的實驗數(shù)據,采用假設吸附始終發(fā)生在等溫的條件下,甚至假設各組份的吸附等溫線均為線性,這樣的結果與工業(yè)的實際操作情況會有較大的差距,因此,通過較少的吸附等溫線數(shù)據準確預測其它溫度范圍內的等溫線是很有實際意義的。胡濤等通過測定常溫范圍的2個特定溫度下的吸附等溫線,利用計算所得的等量吸附熱預測其它溫度下的吸附等溫線,并與實驗測定值和內插法獲得的吸附等溫線進行了比較,詳細考察了通過吸附熱預測等溫線的準確性。同時還利用文獻數(shù)據,通過計算等量吸附熱,預測了較寬壓力和溫度范圍的等溫線數(shù)據,并與插值法和文獻的實驗數(shù)據進行了比較,探討方法的適用性。
結果表明:用吸附熱預測不同溫度的等溫線僅需兩溫度下的吸附等溫線數(shù)據。這樣的方法可以用于吸附過程模擬計算和設計中,解決需要不同溫度下吸附等溫線數(shù)據的問題。