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管式加热炉结构解析与热能传递原理
管式加热炉结构解析与热能传递原理

2025-10-28

作为化工、炼油及材料加工领域的核心设备,管式加热炉通过高效的热能传递系统实现流体介质的精准控温,其结构设计直接决定了热效率与工艺稳定性。本文从结构组成与传热机制两方面展开分析。一、??榛峁股杓疲何宕蠛诵南低承俗鞴苁郊尤嚷煞涫?、对流室、燃烧器、余热回收系统及通风系统构成闭...
  • 2017

    9-24
    氧化锌纳米纤维 ??来源:电纺期刊ZnO是一种重要的II-V族直接带系宽禁带半导体材料,且束缚激子能高达60meV,在短波长发光二极管、激光器、紫外探测器、气敏元件、透明导电薄膜、稀磁半导体、高频和大功率器件及其相关器件方面有着广阔的应用前景。纳米氧化锌是一种具有多变结构的功能材料,已合成出氧化锌纳米带、纳米线、纳米笼、纳米环等多种形态结构。近年来,一维ZnO纳米结构材料具有*的物理化学性能,以及广阔的应用前景而成为研究的热点,而ZnO纳米纤维的一维连续性,使其有许多*的性质,在光催化、气体...
  • 2017

    9-23
    关于实验室高压反应釜的价格 实验室高压反应釜的产品价格是由多方面决定的,主要因素有容积、材料、配置等等。容积:容积越大,价格越高。材料:不同的材料,价格相差比较大,可根据实验要求选择合适的材料。配置:配置的选取比较复杂,这个要根据实际需要选定。四川致研科技有限公司专业定制开发各种实验室反应釜及其它实验仪器设备,大家在选购我们的产品时,可以直接来电或在线咨询,我们会根据你的相关要求,给出优惠的报价?!拇ㄖ卵锌?..
  • 2017

    9-21
    二氧化钛(TiO2)纳米纤维 来源:电纺期刊TiO2是典型的半导体氧化物,在光催化、太阳能转化、传感器及介孔膜等领域应用广泛。自1972年Fujishima和Honda发现TiO2电极能在光的照射下分解水制氢以来,TiO2的光催化性能越来越受到人们的重视,它不仅可以净化空气,降解污染物,还可用于医药、涂料、油漆和食品包装等领域的防污杀菌。因TiO2纳米纤维有着*的结构和较大的比表面积,在光催化、电化学等方面的性能更加突出。2003年Xia等人以异丙醇钛为钛源、PVP为聚合物模板利用静电纺丝技术制备了TiO...
  • 2017

    9-19
    α-氧化铝纳米纤维 图1CaO-SiO2稳定的Al2O3纳米纤维膜的柔性展示来源:电纺期刊α-Al2O3纤维是一种重要的陶瓷纤维,具有优良的力学、热学、光学性能。它具有的耐高温、耐腐蚀、高强度、质量轻等特点,使其在工业和航天等多个领域有重要应用。α-Al2O3纤维在空气气氛中1650℃条件下仍可以保持完整的纤维形态,还具有抗冲击性、可缠绕性等特点,用于制备耐烧蚀隔热功能复合材料具有得天独厚的优势,α-Al2O3热导率低,被认为是*的高温隔热纤维。Al2O3纤维的规?;嗖捎萌廴诜乃康确椒?,静...
  • 2017

    9-17
    搅拌釜搅拌器的选用 实验室高压搅拌反应釜在选择搅拌器时,可参考以下原则:一、根据容积大小和物料粘度选用,具体可参见后面关于搅拌桨选用的文章。二、根据工艺要求的搅拌速度选用,快速搅拌实现液体混合或形成较稳定固体颗粒悬浮液时应选用涡轮式或螺旋桨式为宜。三、根据热方式选用,夹套传热的以锚式为宜,釜内设盘管的应选用螺旋桨式或涡轮式?!拇ㄖ卵锌萍加邢薰咀ㄒ抵铝τ诳蒲惺乱?/span>
  • 2017

    9-16
    氧化锆纳米纤维 来源:电纺期刊ZrO2基陶瓷纤维材料的出现不但继承了ZrO2本身的耐高温、耐腐蚀及低热膨胀系数等性能,而且解决了ZrO2基陶瓷粉体污染性大的难题,有望应用于空间飞行器、超高温热处理炉隔热层、燃料电池、钢液过滤器以及浓碱液过滤器等方面。例如,可作为超高温隔热材料用于超高温热处理炉隔热层;用于碱性电池隔膜材料,使用氧化锆陶瓷布作Ni-H2电池隔膜,可以提高电池的稳定性,延长电池寿命等。Shao等以PVA和氧氯化锆为原料,利用溶胶-凝胶技术和静电纺丝技术制备了直径50nm-200n...
  • 2017

    9-15
    高压反应釜对搅拌的几种需求 实验室高压反应釜通常使用的是磁力搅拌器,搅拌器的作用是为了增加反应的速率或强化物质的传递,增加传热过程,保证物料的均匀性。在高压釜的工艺过程中对搅拌应有如下几种需求。●搅拌是通过搅拌器的作用,使物料强烈流动,以提高传热及传质效率?!窕旌鲜峭ü涟杵鞯淖饔?,使不同比重、粘度的物料混合均匀?!裥∈峭ü涟?,使在液体中可能沉降的固体颗?;蛞禾≡谝禾褰橹手校穹稚⑹峭ü涟枳饔?,使气体、液体或固体分散在液体介质中,增大不同物相间的接触面积,加快传热和传质过程。—————————...
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