实验用机械式恒温调节方法

    公开(公告)号:CN107450620A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710932011.7

    申请日:2017-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种实验用机械式恒温调节方法,首先确保排空阀和调节阀处于关闭状态,打开膨胀阀、热水阀和冷水阀;将溢流排水软管的开口端与排水结构相连接;此时热水源的热水通过温控阀进入水夹套;感温包处温度升高后膨胀液体积膨胀,推杆推动阀芯向上移动并达到恒温位置;恒温位置下,如果感温包处温度进一步升高,则接通出水孔和冷水孔并降低水温,直到阀芯到达恒温位置;如果感温包处温度进一步降低,则接通出水孔和热水孔并升高水温,直到阀芯到达恒温位置;实验完成后,打开排空阀,关闭其他所有阀门。本发明能利用膨胀液随温度变化发生体积变化的特性,结合弹簧弹力,将阀芯动态保持在恒温位置,使水夹套和恒温箱内的温度保持基本恒定。

    一种高分子化学材料制备成型装置

    公开(公告)号:CN112405932A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011239421.1

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种高分子化学材料制备成型装置,包括外筒、内筒、电机和轮胎,所述轮胎中间的轮毂安装于内筒内部的底面上,轮胎与内筒之间形成一环形结构的挤压腔,内筒的外圈面上布满成型孔,内筒的外部呈环形结构分布一片以上的切割片,内筒下端的中心处设有中心块,中心块的外圈面上安装有一根以上的固定杆,固定杆一端均安装于切割片上,中心块受控于电机。本发明结构简单,通过轮胎能将材料呈环形结构全面的向外挤出,而通过旋转的切割片能将360°将挤出的材料割断,使得能360°的进行切粒,大大的增加了一次切粒的量,增加了效率,且通过橡胶层能降低掉落后的撞击力,降低了颗粒破碎的概率。

    实验用机械式恒温调节方法

    公开(公告)号:CN107450620B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201710932011.7

    申请日:2017-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种实验用机械式恒温调节方法,首先确保排空阀和调节阀处于关闭状态,打开膨胀阀、热水阀和冷水阀;将溢流排水软管的开口端与排水结构相连接;此时热水源的热水通过温控阀进入水夹套;感温包处温度升高后膨胀液体积膨胀,推杆推动阀芯向上移动并达到恒温位置;恒温位置下,如果感温包处温度进一步升高,则接通出水孔和冷水孔并降低水温,直到阀芯到达恒温位置;如果感温包处温度进一步降低,则接通出水孔和热水孔并升高水温,直到阀芯到达恒温位置;实验完成后,打开排空阀,关闭其他所有阀门。本发明能利用膨胀液随温度变化发生体积变化的特性,结合弹簧弹力,将阀芯动态保持在恒温位置,使水夹套和恒温箱内的温度保持基本恒定。

    一种化学实验用晶体熔化处理装置

    公开(公告)号:CN118874335A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410908989.X

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本发明提供一种化学实验用晶体熔化处理装置,涉及实验晶体生产加工技术领域。该化学实验用晶体熔化处理装置,包括震荡限位机构位于工作平台上,用于使晶体熔化结构形成往复位移运动;震荡驱动机构位于震荡限位机构上,配合底座架用于产生往复位移运动的驱动力;熔化破碎机构位于震荡限位机构上,配合驱动平台用于对实验晶体进行破碎熔化。通过大径固定环一的直径大于大径固定环二,中径固定环一的直径大于中径固定环二,小径固定环一的直径大于小径固定环二,菱形加热杆能够产生密集的挤压力以及极小的接触面积,密集的菱形加热杆持续的对实验晶体颗粒进行撞击粉碎,使得实验晶体的原矿物质能够充分的接触磁力并进行高效接触加热。

    一种用于高分子材料的反应釜
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111672451A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010580668.3

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明涉及化工设备技术领域,公开了一种用于高分子材料的反应釜,包括:罐体上设有电机,电机的底部设有搅拌杆,旋转筒嵌于罐体的内部,主齿轮与搅拌杆的上部轴连接,主齿轮与从齿轮相啮合,从齿轮与内齿轮相啮合,搅拌杆穿过固定台的中心,竖杆以搅拌杆为中心环形分布于固定台下端,横杆垂直于竖杆设置。当电机转动时,带动主齿轮转动,主齿轮带动从齿轮转动,从齿轮与内齿轮啮合带动旋转筒转动,此时主齿轮与旋转筒转动方向相反,高分子材料随着旋转筒转动,从而使筒内的高分子材料与搅动杆的转向相反,筒内物料和搅拌杆的相对转速大大提高,实现了对筒内的高分子材料的充分搅拌,保证了高分子材料的反应效果。

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