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Peking Oriental Delphi Instrument Co., Ltd.
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Behälterlose Messung von Schallsuspensionssystemen

VerhandlungsfähigAktualisieren am04/05
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Behälterlose Messung des Schallsuspendiersystems L800: Das deutsche Schallsuspendiersystem BOROSA L800 simuliert den Behälterlosen Zustand in der Raumumgebung und führt so behälterlose Messungen durch.

Produktdetails

Das deutsche Unternehmen Borosa:

Das deutsche Unternehmen BOROSA Acoustic Levitation mit Sitz im Wissenschaftspark Ruhr in Bochum, Deutschland, ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Schallsuspendiergeräten spezialisiert hat. Das Unternehmen setzt auf die wissenschaftliche Kraft der Universität Bochum, Deutschland, und konzentriert sich auf Innovation und Entwicklung von hochwertigen Schallsuspendiergeräten. Das Hochdruck-Schallhängesystem L800 von BOROSA wurde mit dem Deutschen Industriepreis 2015 ausgezeichnet.

Als Vertreter der BOROSA Acoustic Levitation GmbH in China wird Oriental Delphi weiterhin die Philosophie „Leading by Professional“ verfolgen und Ihnen gemeinsam mit BOROSA* Schallsuspensionssysteme anbieten und Ihnen professionellen technischen Service auf schnelle Weise anbieten!

L800Schallsuspensionssystem - Grundprinzipien:
Schallsuspension ist eine Suspension, die mit der Schallstrahlung des Objekts erreicht wird. Die Suspension der Substanz, das erforderliche Schallfeld wird durch die Bildung einer stationären Welle zwischen dem Ultraschallsender und dem Reflexionsende erreicht.

L800Behälterlose Messung von Schallsuspensionssystemen

Die Schallsuspension simuliert den Behälterlosen Zustand in der Raumumgebung, wodurch die Auswirkungen der Behälterwand auf die Probe und die Störungen der Gerätewand auf das Analyse-Detektionssignal vermieden werden können. Außerdem können heterogene Kerne verhindert werden, was eine ideale Umgebung für eine größere Überkühlung bietet, um homogene Kerne durchzuführen. Im Vergleich zu anderen behälterlosen Suspensionsmethoden hat die Schallsuspension keine speziellen elektromagnetischen Anforderungen an die suspendierte Probe und hat keine offensichtlichen Zusatzeffekte, die unter normalen Schwerkraftbedingungen auf dem Boden alle Feststoffe und Flüssigkeiten suspendieren können.

L800Behälterlose Messung von Schallsuspensionssystemen

Das L800 ist ein Hochdruck-Schallsuspensionssystem, das die Schallsuspension mit dem Hochdrucker perfekt kombiniert, der Vorteil seiner sorgfältig konzipierten Suspensionstechnologie ist - die Probe kann jederzeit in den Suspensionsmodus bei einem Druck von 20 Mpa und einer Temperatur von -20 ° C bis 180 ° C gelangen.

Die visuelle Hochdruckmaschine L800 ist aus Titanlegierung und Sapphirfenstern hochdruck- und korrosionsbeständig.

Das L800 ist ein Messgerät im Einzeltropfenresonanzmodus, das sich besonders für die präzise Messung der Mechanismen des suspendierten Tropfenmassentransfers (d.h. der Molekulardiffusion) eignet.

L800 Schnittstellenfreundlich und leistungsstark mit eigenständig entwickelter Schallsuspendiermesssoftware.

  • Automatische Erkennung suspendierter Tropfen
  • Automatische Analyse der Aussehen von Tropfen
  • Messung und Aufzeichnung des Volumens achssymmetrischer Tropfen
  • Automatische Auflistung wichtiger Messparameter wie Zeit, Temperatur, Druck, Volumen, axialer und radialer Durchmesser von Tropfen
  • Berechnung von Eigenschaftsparametern wie z. B. Diffusions- und Massentransferungskoeffizienten anhand des Volumen-Zeit-Diagramms

Das L800-Schallsuspensionssystem bietet ein breites Anwendungsspektrum: Messung von Gashydraten, Untersuchung von Kristallisations- und Partikelbildungsprozessen, Gelierung und berührungsfreie Schmelze und vieles mehr.

Anwendungsbereiche der L800:

  • Mechanische Studien des Massentransportprozesses
  • Forschung des homogenen Kerns
  • Forschung der Gelierung von Tropfen
  • Forschung des Kristallisationsprozesses
  • Forschung zur Selbstmontage von Nanomaterialien
  • Forschung von Gashydraten
  • Studien über brennbares Eis
  • Konzentration und Phasengleichgewicht in Kombination mit Fluoreszenzspektrum