简介:利用球磨机——气流粉碎机复合加工工艺对电气石进行超细粉碎。将原矿电气石进行鄂式破碎至40μm,然后用周期式搅拌球磨机湿法粉碎,料浆干燥后采用扁平式气流粉碎机进行收尾工艺处理,腔内气源压力以0.7~0.9MPa为宜,进口压力设定为0.5MPa左右,保持此压差值可提高破碎效率。
简介:通过对铜铝翅片管换热器和微通道换热器进行腐蚀研究,本文对比分析了腐蚀对换热器形貌、传热、空气流通阻力方面的影响。结果表明,经过1250h腐蚀试验后,翅片管换热器主体完好,但边板处的翅片腐蚀严重并出现脱落,而微通道换热器局部区域的翅片脱离扁管,出现翅片粉化现象。腐蚀引起换热器的传热性能下降,720h时,两种换热器的换热量衰减程度接近;1250h时,微通道换热量衰减程度明显大于翅片管换热器。腐蚀引起换热器的空气流通阻力增大,微通道换热器的风阻增幅明显高于翅片管换热器。
简介:本研究通过加入不同碱金属盐及改变不同的合成条件合成超微A型沸石,经X射线衍射、激光粒度分析仪和吸附量的测定证实,合成出了性能优异的超微A型沸石。并寻求出合成超微A型沸石的最佳条件。
简介:超微NiO被广泛应用于催化剂、电容器、电池电极材料、气敏材料等方面。根据国内外研究报道,主要介绍了用液相法(包括沉淀法、水解法、水热法、微乳液法、溶胶-凝胶法等)合成超微NiO粉体及其应用现状,指出了目前研究工作中还需解决的问题。
简介:导向剂是结晶尚未完全的晶核雏形,是控制沸石结晶过程最有效的手段。通过在溶液中引入一定量的导向剂,缩短沸石的晶化时间,很好地改善了产品的粒度分布和团聚程度,合成出性能优异的超微4A沸石。
简介:针对采用微通道冷凝器的制冷机组在低室温高环温工况下启动时容易出现高压跳停的问题,通过对微通道换热器与传统翅片管式换热器内容积差异的分析,从改善系统设计方面人手,提出减少制冷剂充注量,使制冷剂快速回到蒸发器继续循环,以及加大冷凝器侧容积的方法,为采用微通道冷凝器的制冷机组的设计提供参考。
简介:简要介绍冷冻空调设备冷凝器用微通道热交换器的应用现状,根据JB/T11967—2014《冷冻空调设备冷凝器用微通道热交换器》标准的制定,主要从产品型式、测试工况及方法、可靠性设计等方面对标准进行解析,以期为冷冻空调设备冷凝器用微通道热交换器的设计、生产与检测提供更好的技术支持。
简介:由广东省包装技术协会主办,华南理工大学、韩华道达尔化学公司共同协办、江门市辉隆塑料机械有限公司承办的“高速、超微挤出涂层预涂膜技术”研讨会于8月11日在江门市逸豪酒店隆重举行,来自全国各地预涂膜行业代表约100余人参加了此次盛会。
简介:传统半导体泵浦固体激光器中产生的热透镜效应导致激光光束质量下降,限制功率输出。微片激光介质通常厚度为100~300μm,在均匀泵浦和冷却的情况下,介质热流近似为垂直于薄片表面一维传导,最大限度地减小热透镜效应带来的热畸变影响。
简介:这是一个科技实验室装置吗?不,这是一个台灯与其他灯不同的是,它的灯罩是朝向着天花板的。设计师卢卡斯·皮特(LukasPeet)被光线的令人凉叹的反射特性点燃了灵感的火花,设计出一款主要表达“反射”的台灯。
简介:物流是社会经济活动的基础,从古代人类有了剩余物资以后,就开始了以物换物的交易活动,物质是人类的第一需要,从小生产时代到大批量生产时代,之后又进入个性化的小批量,多品种消费时代直到电子商务时代,其增长过程就是人类对需求物质的数量,品种和方便快捷交换物质的要求持续不断提升的过程,
简介:基于水铝镍石层板和蒙脱石层板带电荷的相反性和层间离子的可交换性,利用蒙脱石层间域的二维纳米反应器属性,采用原位制备水铝镍石/蒙脱石交互积层型纳米复合材料,研究结果表明,该材料中水铝镍石层板与蒙脱石层板以静电力和氢键结合,形成单层水铝镍石层板与单层蒙脱石层板交替排列结构.相对于水铝镍石单一材料,水铝镍石/蒙脱石纳米复合材料具有更大的比表面积和更高的热稳定性.该合成方法简单易行、绿色无污染,可用于大规模工业化生产.
简介:~~
简介:这教笔记本不只是最薄和最轻的笔记本电脑之一,它还是目前通信功能最强的笔记本电脑。它率先内置了3G调制解调器、Wi-Fi和蓝牙通信模块,你再也不用用那露在插槽外边的PC卡上网了。
简介:PLC控制人机界面一线速度自动补偿。软辊自动修复。相位电动调整。美国进口软套。挡纸板电动调整。送纸系统四杆联动,快速准确。主电机变频调速,步进电机微调
简介:我们都曾在画册或杂志上领略过那些美得令人窒息的植物和昆虫的近拍照片,专业微距摄影师用镜头捕捉下的丰富细节和色彩能带来一种难以抗拒的视觉冲击力。为了创作出这样的作品,这些摄影师大都不惜血本地投资上万元购置专业设备,但如果你也想涉足微距摄影又不愿破费太多,市场上其实有很多小型数字相机都能对焦于镜头前1厘米的物体。
简介:采用分子动力学(MD)方法,模拟复合纳米通道中NaCl溶液的电渗现象,讨论纳米通道中出现涡流的可能性,模拟结果表明,复合通道双电层内,离子分布是十分复杂的,同种离子在通道中不同区域分布也不相同,靠近壁面的附近出现了涡流,通道中部溶剂速度流型呈S型,纳米通道中也能产生涡流。
简介:出现了许多新的粉末冶金技术、快速固结技术,大大提高了超细组织结构材料的发展;而通过对实验、中试、生产的技术装备与研制的投入,加快了超细组织结构材料的应用步伐和范围.超细组织的概念在此得以明确,提出了统一的界定标准,出现了快速凝固和快速固结等粉末冶金新技术.超细组织结构材料的产业化,将按照由大到小的晶粒尺寸、由贵重制品到常规块状材料的顺序得到实现.
简介:为了化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩矛盾,国务院印发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》。此前,中国也曾多次面对产能过剩问题,但每次化解产能过剩的工作结束后,产能过剩反而进一步严重。
简介:宾夕法尼亚州立人学帕克校区的科学家们从国家科学基金收到一份资助,用来开发能清扫石油泄漏的超吸附材料。他们的方案是用一种聚合物材料将泄漏的石油转换为软质固态含油凝胶,
电气石微粉的加工工艺
翅片管换热器与微通道换热器腐蚀对比分析
加入碱金属盐合成超微A沸石
超微NiO粉体的制备及其应用
加入导向剂合成超微4A沸石
采用微通道冷凝器的制冷机组启动高压跳停的解决方法
JB/T 11967——2014《冷冻空调设备冷凝器用微通道热交换器》解析
高速、超微挤出涂层预涂膜技术研讨会在江门隆重召开
上海硅酸盐所研制成功一种新型微片超快激光晶体
卢卡斯·皮特
创造物流流通全通道
原位法制备水铝镍石/蒙脱石新型纳米复合材料
孟维超作品
超便携笔记本
全自动圆压圆模切机
微距魔力
复合纳米通道中电渗流速度流型的研究
超细组织结构材料的发展
解决产能过剩应是“总量压减”
能清扫石油泄漏的超吸附材料