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高性能化工新材料及其应用讲座(四)特种涂料及其应用(下)战凤昌(化工部海洋化工研究院266071)3示温涂料示温涂料是基于热敏物质的物理和/或化学变化来显示温度的功能涂料。测温的常规手段是利用温度计、热电偶或光学仪器进行的,但有的场合却难以实现,例如... 相似文献
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本文介绍了一种在常温条件下,用精确而简便的方法核查旋转黏度计,利用现有的温度在20℃条件下定值的标准黏度液,常温再检测在该温度的运动粘度值,根据黏度液的黏温关系,确定并先后求得黏温常数B和A,最终判别旋转黏度计指示值,是否在允差范围自内。 相似文献
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高压蒸汽灭菌做为目前重要的灭菌技术广泛用于各行各业,但是灭菌温场的分布鲜有报道。为了明确温场对灭菌效果的影响,参照国标的技术指标对灭菌过程的温场均匀性和温度波动性作了初步研究。以德国ebro生产的无线温度数据存储器为测温设备,在总结大量实验数据的基础上分析出影响温场的几个重要因素:装载量、残余冷汽团、温度控制器、温度探头位置,并对其影响温场的原理做了通俗易懂的阐述,且结合实际使用情况给出建议。 相似文献
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气流温度是发动机工作过程中的重要参数之一.在测量高速、高温气流温度时.由于测温元件的热辐射和热传导损失等,可将其指示温度修正后得到气流的总温.这里介绍的双屏蔽抽气式热电偶传感器具有独特的优点,热辐射和热传导损失很小.实际上可以忽略不计,总温恢复系数是定值,与气流速度无关.在确定热电偶辐射修正试验中可作为测定气流总温的参考传感器,在航空发动机试验中也有不少场合采用该型传感器.参照文献[1]设计抽气式热电偶并对其总温恢复特性进行试验.试验条件是:气流马赫数M=0.2~0.6,静压为1个大气压.试验结果得出该结构的定值总温恢复系数等. 相似文献
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酶对淀粉颗粒相变性质的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用差示扫描量热仪和Brabender连续黏度仪,系统研究了淀粉颗粒经中温液化酶、葡萄糖淀粉酶和真菌糖化酶作用后的相变性质变化规律。结果表明,随着淀粉酶水解率的提高,淀粉颗粒起始温度、峰值温度、终点温度和吸热焓都呈先上升后小幅下降的趋势,但中温液化酶作用后的吸热焓先降低后上升,说明中温液化酶在较低水解率下作用淀粉颗粒的无定形区的同时也作用结晶区,而葡萄糖淀粉酶和真菌糖化酶主要作用淀粉颗粒的无定形区。连续黏度分析表明,与原玉米淀粉比较,酶处理淀粉糊的峰值黏度均呈下降趋势,起始糊化温度和峰值温度呈上升趋势。 相似文献
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本文以一款内部具有流道以及相变工质R1233zd的均温板为研究对象,将均温板置于冷源与热源之间,对其温度场进行了理论分析和仿真模拟,并通过搭建实验台,对均温板的温度特性进行了实验研究。实验结果表明:均温板表面温度分布与冷源表面温度分布具有良好的一致性。均温板表面温度分布受热源功率和冷源温度的影响:当热源功率由345 W升至690 W,而冷源温度保持0℃不变时,均温板表面平均温度由13. 20℃升至25. 84℃,表面温差由11. 10℃升至25. 70℃;当冷源温度由0℃降为-5℃,而热源功率保持690 W不变时,均温板表面平均温度由25. 84℃降至18. 15℃,表面温差由25. 70℃降至16. 60℃。在不同工况下,均温板热阻约为0. 03 K/W,具有良好的导热性能。 相似文献
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《真空科学与技术学报》2019,(3)
以理想CO_2气体为工质,采用Standard k-ε湍流模型,对涡流管能量分离效应进行数值模拟,分析了管内流体总温、总压的分布。在此基础上,探究了进口温度为298.15 K、进口压力为6.5 MPa、冷流率为0.1时,喷嘴流道数对涡流管内总温、总压分布以及能量分离性能的影响。模拟结果表明:喷嘴流道数在2-6范围内变化时,轴向上:总温、总压先减小后增大、径向上:总温、总压先减小后增大,制冷温度效应先增大后减小,当喷嘴流道数为3时具有最佳制冷制热温度效应。 相似文献
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针对辽河油田稠油开采中隔热油管连接处热损失严重的问题,制备了隔热涂层。采用IMDRG01仪器测试了隔热涂层的外表面温度,采用自制的仪器测试了其导热系数;对涂料的组成、涂层厚度与结构等对涂层隔热性能的影响进行了研究。结果表明:当涂层厚度为4 cm,隔热油管内部温度为350℃时,涂层外表面的温度为46℃;隔热涂料中添加真空球形粒子可有效提高涂层的隔热性能;珍珠岩的添加可在一定程度上提升涂层的隔热性能。辽河油田稠油热采注汽温较高,更适合采用含纤维与不含纤维的复合隔热保温涂料涂层。 相似文献
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采用可膨胀石墨 (EG) 对APP/PER/EN防火体系进行改性,制备成一种新型EG改性APP/PER/EN防火涂料。运用示差热分析 (DTA) 、热重分析 (TG) 、扫描电镜分析 (SEM) 、能谱分析 (EDS) 和隔热性能试验分析研究APP/PER/EN防火涂料和EG改性防火涂料的热降解行为、残余炭体元素含量、成炭率和隔热性能。EG改性防火涂料的APP-PER-EN之间的化学反应膨胀过程与可膨胀石墨物理膨胀过程作用温度范围接近,能产生很好的协同配合作用。膨胀石墨提高了APP/PER/EN防火涂料炭质层的成炭率、抗氧化性和热稳定性。EG添加量过高 (≥15%) 会造成燃烧后期炭质层脱离基材。10% EG (质量分数) 添加量能有效提高APP/PER/EN防火涂料的隔热防火性能。 相似文献