- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
1 4 - этажная комната C - 4 - B002 (Shunchuang)
Эдисон (Пекин) текнолоджи лтд.
1 4 - этажная комната C - 4 - B002 (Shunchuang)
При нормальных условиях скорость разложения невелика (обычно несколько лет для пропеллента или огненного z - препарата), и требуется несколько лет, чтобы развиться до поддающегося обнаружению уровня. После искусственного старения могут быть проанализированы изменения химической устойчивости (потребление стабилизатора или антиоксиданта), изменения внешних стимулов (столкновение, трение, электростатическая искра) или механических свойств (твердость, концентрация сжатия, динамический коэффициент, температура стеклования и т.д.).
технические параметры
1. Температурный диапазон: 30 - 160 °C
2. Температурная точность: ±0,1°C
3. Температурная стабильность: ±0,2°C
4. Типичный объем выборки: 5 г
Стеклянная испытательная труба с крышкой: наружный диаметр 26 мм, длина 152 мм.
6. Размер и вес: Хост: 30 x 21 x 14 см (длина х ширина х высота), 4,5 кг.
Модуль нагрева: 39 x 39 см (диаметр х высота), 40 кг.
7. Источник питания и мощность: 220 - 250 В / 50 Гц, 500 Вт.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с IDEA SCIENCE
Испытатель метилфиолетового излучения: проверка и оценка термостойкости нитроцеллюлозы, оксиглицерина и нитроглицерина в соответствии с процедурой испытания метилфиолетового излучения. Инструменты также могут быть использованы для тестирования высокоэнергетических препаратов.Теплоустойчивость. Этот метод в основном использует NO2, образующийся при разложении нитрата, для оценки стабильности измеренного вещества, определяемой изменением цвета бумаги. Время тестирования изменяется от вставки образца в нагревательный модуль до цвета тестовой бумаги.
Абель термостабилизатор: оценка нитроцеллюлозы в соответствии с процедурой АбеляХЯО - глицеринНитрогликоль, хуо для пистолета.Тепловая безопасность энергетических материалов, таких как топливо. Разложение нагретых образцов нитратных эфиров приводит к образованию NO2, который сопровождается быстрым увеличением скорости разложения, создаваемой « красным дымом» при нагревании. Появление продуктов разложения газов определяется изменением цвета крахмальной йодидной бумаги. Результатом теста является интервал времени между вставкой образца в нагревательный модуль и изменением цвета тестовой бумаги.
Испытатель Вейери: для тестирования препарата HuoХимическая устойчивость также может быть проверена на химическую устойчивость нитрохлопка и его продуктов. Количественный образец добавляется в пробирку для нагрева при определенных условиях, и время нагрева, необходимое для того, чтобы лакмусовая бумага стала красной или чтобы образец выпустил коричневый дым, используется для оценки его химической стабильности.
Прибор для испытания на ускоренное старение: длительное хранение взрывоопасных образцов при высоких температурах (обычно 50 - 90°C), оценка изменений чувствительности, устойчивости, химического состава или механических свойств образца во время испытания. Эксперименты по ускоренному (искусственному) старению энергетических материалов, связанных с испытаниями на химическую устойчивость или оценкой срока службы. Взрывоопасный образец подвергается тепловому разложению в течение срока службы, и скорость тепловыделения пропорциональна температуре. Скорость разложения при нормальных условиях невелика (топливо или огненное средство)Обычно это несколько лет), и требуется несколько лет, чтобы развиться до уровня, который можно обнаружить. После искусственного старения могут быть проанализированы изменения химической устойчивости (потребление стабилизатора или антиоксиданта), изменения внешних стимулов (столкновение, трение, электростатическая искра) или механических свойств (твердость, концентрация сжатия, динамический коэффициент, температура стеклования и т.д.).
прибор Бергмана - Джинка на термостабильность: для оценки нитратных волокон, бездымных препаратов huoИли термостабильность топлива при температурах 120 и 132 °C. При нагревании образцы разлагаются и выделяют определенное количество газа, используя стеклянные шланги для сбора продуктов газа и анализа с помощью кислотомера.
Методы испытаний, связанные с термодинамикой, термоапасностью, температурой разложения, термодинамикой:
1. Автоматический прибор для определения точки взрыва: Автоматический прибор для определения температуры взрыва используется для проверки и оценки тепловой чувствительности энергетического материала, которая является ключевым показателем уязвимости энергетического материала к взрыву под воздействием внешней тепловой энергии, что имеет решающее значение для обеспечения безопасности энергетического материала при хранении, транспортировке и использовании.
Взрывостойкий дифференциальный тепловой анализатор: дифференциальный тепловой анализатор взрывчатых веществ предназначен для проверки термостойкости, устойчивости и совместимости энергетических материалов, и результаты испытаний позволяют точно описать зависимость физико - химических свойств материала от температуры. Оборудование может проверять начальную температуру разложения образца, пиковую температуру, конечную температуру разложения, до большой перепады температур, температуры точки Onset, а также кривую полного температурного диапазона образца при нагревании от комнатной температуры до 550°C.
Динамический вакуумный детектор устойчивости: проверка количества газа, выделяемого энергетическим материалом при нагревании, для оценки его химической устойчивости и совместимости. Основные виды применения включают: тест на термическую безопасность, оценку срока службы хранения, тест на совместимость, тест на старение, тест на температуру полного разложения и время разложения, небольшой контейнер параллельной реакции, динамический тест процесса термического разложения и так далее.
Крупномасштабный прибор для определения критической температуры: твердое топливо поглощает электромагнитную энергию и нагревается при внешних воздействиях, таких как сильное электромагнитное излучение или воздействие высоких температур. При достижении определенной температуры внутри него происходит реакция термического разложения, которая приводит к резкому повышению температуры, что может вызвать горение или взрыв. Поэтому важно понимать и понимать критическую температуру твердого топлива. Кроме того, испытание на критическую температуру может служить руководством для хранения и транспортировки топлива.
5. Испытатель теплового взрыва: может использоваться для проверки теплового давления взрыва, взрывной емкости и давления взрывной системы, содержащей энергетический материал; Он также может быть использован для проверки теплоты сгорания различных органических или неорганических образцов. Эксперименты могут проводиться в различных атмосферных условиях (воздух, азот, кислород, вакуум). Система зажигания может противостоять ударам детонационной волны, воздействию высоких температур, высокого давления и активной кислородной среды. Система сбора давления в режиме реального времени обнаруживает изменения давления внутри взрывного контейнера и рисует кривые давления.
6. Система испытания скорости сгорания твердого топлива: важные параметры, используемые для проверки процесса сгорания материала, такие как коэффициент скорости сгорания, индекс давления скорости сгорания, коэффициент температурной чувствительности скорости сгорания и т.д., являются ключевыми показателями, характеризующими характеристики сгорания топлива. Они не только помогают оценить эффективность сгорания топлива, но и обеспечивают важную теоретическую основу для разработки формулы и процесса производства топлива.
7. Автоматический прибор для испытания на ускоренное старение при подъеме и падении: во время использования или хранения энергетических материалов происходит тепловое разложение, скорость тепловой реакции пропорциональна температуре. При нормальных условиях скорость разложения невелика, и испытание на ускоренное старение может использоваться для прогнозирования срока службы взрывчатых веществ. Во время испытаний оценивается изменение чувствительности, стабильности, химического состава или механических свойств образца.
8. Экспериментальный прибор Бергмана - Джинка (Bergman - Jinker Test), предназначенный для проверки термической стабильности вещества, используется для оценки химической стабильности энергетического материала. Испытание основано на измерении содержания газовых продуктов, выделяемых образцом в процессе термического разложения. Производство газообразных продуктов оценивается с помощью объемного анализа кислот в водных экстрактах.
9. Испытательный прибор & lt; & lt; Вийери & gt; & gt;: используется для проверки химической устойчивости энергетических материалов, а также нитрохлопка и его продуктов. Количественный образец добавляется в пробирку для нагрева при определенных условиях, и время нагрева, необходимое для того, чтобы лакмусовая бумага стала красной или чтобы образец выпустил коричневый дым, используется для оценки его химической стабильности.
10. Испытатель метилфиолетового излучения: оценка термостойкости энергетических материалов с использованием, главным образом, NO2, образующегося при разложении нитратов, для оценки стабильности измеренного вещества, определяемой изменением цвета пробной бумаги. Время тестирования изменяется от вставки образца в нагревательный модуль до цвета тестовой бумаги.
11. Термоизоляционные приборы: неконтролируемые реакции заводского масштаба могут быть смоделированы непосредственно в лаборатории. Использование сосудов Дьюара с изоляционным кожухом позволяет снизить потери тепла между термометром (с низким коэффициентом phi) и окружающей средой до низкого уровня zui. Система Duva состоит из двухкорпусного реакционного контейнера из нержавеющей стали 1.1 L. Номинальное давление при комнатной температуре составляет 35 бар, обеспечивая механическое перемешивающее устройство.
12. Локальные термодинамические приборы: используются для проверки реакций образцов при различных температурах, таких как термическое разложение, сжигание и т.д. Благодаря тестированию вы можете понять его тепловую стабильность, термочувствительность и другие характеристики, чтобы обеспечить основу для последующей оптимизации и улучшения. Тестирование на локальную теплочувствительность является методом оценки реакционных свойств энергетического материала в условиях локального нагрева. Может использоваться для определения степени уязвимости образца к горению или взрыву под действием местного источника тепла.
13. Эксперименты по сжиганию при медленном обжиге. Эксперименты по сжиганию при сжигании при сжигании энергетических материалов, предназначенные для проверки чувствительности препарата к непредвиденным тепловым раздражителям и интенсивности реакции при производстве, хранении, транспортировке и фактическом боевом действии.