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爆发点测试仪精准测定,为安全生产保驾护航
爆发点测试仪精准测定,为安全生产保驾护航

2025-11-25

在化工、军工等高风险行业,准确掌握易燃易爆物质的爆炸特性至关重要。爆发点测试仪作为一种专用检测设备,能够科学测定物质在特定条件下的爆炸特性,为企业安全生产管理提供关键数据支持。一、仪器原理与类型爆发点测试仪主要通过测量气体、蒸汽等物质的爆炸极限来评估其爆炸危险性。其核心原理是:物...
  • 2018

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    高压实验反应釜采用的技术装备分析说明 高压实验反应釜是化工厂重要的设备之一,作为一种综合反应容器,除了了解它们的选型及操作方法,如何安装也是重中之重。操作及以后的流程都是基于安装这个步骤,安装时需要注意的事项有哪些呢?高压实验反应釜应放置在符合防爆要求的高压操作室内,在装置多台高压釜时,应分开放置,每两台之间应有可靠的防爆高墙隔开,每间操作室均有直接通向室外或通道的出口,当存在易爆介质时,应保证设备地点,通风较好。釜体和釜盖采用锥面和圆弧面线接触密封形式,拧紧主螺栓使之相互压紧达到良好的密封,在拧紧主螺栓时,不得...
  • 2018

    7-8
    真空加热设备炉体部件更换:二 华体汇在线定制了一批真空实验加热炉,图中是其中一台(双孔真空加热炉)。下面简介这台实验加热设备更换镍铬合金热电偶的操作步骤。1.断开加热炉电源。2.打开设备后背门,注意更换部件的位置和连接线。?3.松开固定热电偶的螺钉,去除热电偶接插件上的螺钉。4.拉出热电偶,顺着热电偶孔直线拉出热电偶,以防损伤绝缘材料。5.插入新的热电偶。6.拧紧热电偶固定螺钉,连接热电偶接线端子,镍铬合金热电偶接头很容易由磁铁来鉴别,不能吸住的是(﹢),能吸住的是(-)极。7.关好设备后门,通...
  • 2018

    7-7
    真空加热设备炉体部件更换 这是华体汇在线定制完成的实验室真空加热炉。下面简介致研真空加热炉的炉体部件更换方法。更换固态继电器1.断开加热炉电源。2.打开设备后背门,注意更换部件的位置和连接线。3.从端子上移去连接线(注意做记号标识)。4.松开固定螺丝,取下继电器。5.安装新继电器。6.关好控制箱门。7.接通电源。8.通电试运行。四川致研科技专业定制开发实验加热设备,可按用户要求定制开发,满足各种不同的实验要求。如需进一步了解,可来电或在线咨询。————————————————————————...
  • 2018

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    R50搅拌反应釜定制项目 这是致研科技有限公司的一个R50立式搅拌反应釜定制项目,图中是这台实验反应釜的装配过程。这台实验反应釜终完成的效果如上图所示,这台立式搅拌反应釜的使用客户是南方医科大学。设备检查调试完毕,确认没有问题之后,工作人员开始准备打包发货。目前这台搅拌实验反应釜已经发货完毕。四川致研科技的实验反应设备等产品均可按用户要求定制,可满足多种不同的实验要求,如需订购或者了解我们的产品,欢迎直接来电或在线。———————————————————————————————————————————...
  • 2018

    7-4
    致研真空加热炉的日常维护 如图,这是华体汇在线为客户定制的单孔真空加热炉和双孔真空加热炉,目前这批实验加热炉产品已经发货完毕。​下面简单介绍致研真空加热炉的日常维护操作A.污染物是导致加热元件损坏的主要因素,因此在加热前需去除易产生烟雾的物质,如:油污。B.保持炉内干净,日常维护对晶体纤维炉至关重要。按照一定的周期将炉内物品清空后,加热腔体到871℃以上,清除残留在加热在加热元件上的物质。保持871℃至少4个小时*灰化不相关的物质。C.重复加热和冷却会减少加热元件的寿命,如果加热炉在使用后几...
  • 2018

    7-3
    两个非标阀门定制 如图所示,这是华体汇在线加工定制的两个产品,分别是30通高压阀、8通高压阀。致研科技可以满足多种材质,多种热处理与表面处理工艺,高精难加工的机械加工要求,可为广大用户提供各种机械加工服务。主要加工类别如下:非金属材质:多种塑料,高温高压/蓝宝石/石英玻璃,碳化硅/刚玉/可加工陶瓷常规金属:碳钢、不锈钢、铜、铝等其它特种合金:硬质合金、高温合金、耐蚀镍基合金、钛合金等热处理工艺:固溶、调质、正火、淬火、时效、渗碳、氮化、氧化等表面喷涂工艺:喷漆、喷塑、镀铬、镀金、镀锌...
  • 2018

    6-30
    高湿强高韧性兼具紫外屏蔽功能的纤维素纳米纸 来源:中科院纤维素纳米纸(CNP)具有质量轻、机械强度高、光学性能优异、热稳定性好、热延展性低、阻隔性高以及可生物降解等一系列优点,在电子器件、显示基板、太阳能电池、包装阻隔材料等领域有着巨大的应用潜力。然而,CNP对水敏感,大量的水或高湿度环境会使纤维素润胀,从而导致其失去原有的稳定性和机械强度,这大大限制了CNP在水中以及高湿条件下的应用。目前,上一般采用乙酰化、硅烷化或接枝改性等方法来改善CNP的抗水性能,这些方法在一定程度上能够改善CNP的耐水性,但复杂的化学改性方法...
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