Untersuchung und Behandlung von Feststoffen und Flüssigkeiten bei ultrahohen Temperaturen > 3000 °C
Schallsuspendiergerät(AAL)-Hintergrund und Anwendung
Flüssigkeiten befinden sich in kritischen Umgebungen mit relativ hohen Temperaturen: Aluminium-Brennstoff-Raketenabgasse, Atomreaktorunfälle, Vulkanausbrüche und grundlegende wissenschaftliche experimentelle Forschung zu leistungsstarken Materialien. Kein Behälter kann Objekte mit einer Temperatur von mehr als 3000 Grad Celsius aufbewahren. In der Tat ist die Entdeckung von inerten Behältern, die bei niedrigeren Temperaturen arbeiten, oft das Haupt- und Schwierigkeitsproblem der Hochwissenschaft bei experimentellen Temperaturen zu lösen. AAL bietet behälterlose Bedingungen für Hochtemperatur-Experimente. Verunreinigungsfreie Studien können unter extremen Temperaturen gut kontrolliert werden.
Der bedingungslose Behälterzustand der AAL unterstützt die Untersuchung von überkalten Schmelzen in Umgebungen, die weit unter der Schmelzpunkttemperatur liegen. Neue Brillen können sich beim Schmelzen oder sogar beim Abkühlen kristallisieren. Unter extremen Bedingungen kann eine Phasenänderung durch direkte Beobachtung mit dem bloßen Auge verpasst werden. Eine gute kontrollierte Untersuchung der Oxidations-/Reduktionsreaktionen und der Photographie ist möglich. Neue Fortschritte werden mehr Möglichkeiten geben, wie Druckabfall-Oszillationsexperimente zur Messung von Oberflächenspannungen und Viskosität, Messung von Flüssigphasentemperaturen und Schmelzpunkten, die sonst von Schadstoffen beeinflusst werden, Messung der optischen Eigenschaften und Emissivität von Flüssigkeiten, potenziell ultrareine synthetische Einkristallmaterialien und thermische Messung und thermodynamische Eigenschaften. Zusammenfassend wird diese Forschung ein wissenschaftliches Verständnis der Flüssigkeiten von Objekten und ein besseres Verständnis der Materialeigenschaften unter kritischen Bedingungen fördern.
In AAL ist die Suspensionseinrichtung ein reflektiertes optisches Positionssensorsystem mit pneumatischer Kraft, das einen lautstabilen Gasstrom nach oben steuert. In Kombination mit der Laserstrahlbeheizung ist das stabile und einfach zu kontrollierende suspendierte Feststoff und das Schmelzofenmaterial bei hohen Temperaturen nur durch die Schwankungen der Substanz begrenzt. Oxidmaterialien werden weit verbreitet. Die AAL kann für den inerten Schutz des Gasflusses oder für die Anwendung in gasempfindlichen Materialien auf einer Handschuhkasse montiert werden.
Eigenschaften und Spezifikationen
<!--[if !supportLists]-->1. <! --[endif]-->Laserstrahlbeheizung und Suspensionsprobe mit Lichtschmelze zur Temperaturmessung.
<!--[if !supportLists]-->2. <! Mit jeder nicht flüchtigen Feststoff- oder Flüssigkeitsprobe mit einem Durchmesser von 0,25 bis 0,35 cm und einer Dichte von mindestens 12 g / CC zu bedienen.
<!--[if !supportLists]-->3. <! --[endif]-->Das Gas-Injection-Suspensionssystem arbeitet in einem Drei-Achsen-System mit 22 kHz.
<!--[if !supportLists]-->4. <! Elektrobeheizte pneumatische Suspensionsdüsen für Luft, Inert oder Aktivsauerstoff. Das Gas wird zur stabilisierten Stratosphäre erwärmt.
<!--[if !supportLists]-->5. <! --[endif]-->Positionserkennung und Rückmeldungsregelung der Probengeschwindigkeit zur Verbesserung der Stabilität der Probe.
<!--[if !supportLists]-->6. <! --[endif]-->Schallkraft steuert Form, Spin und induziert die Schütterungsfrequenz von Tropfen.
<!--[if !supportLists]-->7. <! Video-Bildgebung bietet eine gute Lösung für die Betrachtung von suspendierten Stoffen unter extremen Strahlungsbedingungen.
<!--[if !supportLists]-->8. <! Die Schnellkameras erfassen Probenrotation, Schütterungen, Formen und Kristallisationen mit einer Frequenz von Kilohertz.
<!--[if !supportLists]-->9. <! Die Standard-Systemkomponenten sind in einem unabhängigen Rahmen integriert und können für den Handschuhkastenbetrieb konfiguriert werden.
Modellnummer4.1 AALZusätzliche Eigenschaften des Systems
<!--[if !supportLists]-->1. <! --[endif]-->Axiale Positionierung eines elektrischen Trischallwandlers. Die Phasendifferenz des relativen Wandlers beträgt 180°, um den direkten und reflektierenden Ausgang des hydroakustischen Wandlers zu erhalten, der den Knoten übereinstimmt.
<!--[if !supportLists]-->2. <! --[endif]-->Die steigende Temperatur im Gasstrahlgerät erhöht die Betriebsgeschwindigkeit von Materialien mit hoher Dichte, um Schichtströme zu erhalten.
<!--[if !supportLists]-->3. <! --[endif]-->Betrieb des inerten Schirmgasflussmessers auf luftempfindlichen Materialien.
<!--[if !supportLists]-->4. <! --[endif]-->Motorgetriebene Schmelzpunktmessung. Durch die Beobachtung von Giftspringen induzierte Kristallisation unter der Flüssigkeit, aber nicht über der Schmelze-Ofen / Flüssigphase Temperatur Schmelze / Flüssigphase Studie.
<!--[if !supportLists]-->5. <! --[endif]--> Schütteltropfen zur Messung von Oberflächenspannung und Viskosität. Dioden-Laserquellen, Detektoren, Elektronik, Datenerfassung und Bedienungssoftware.
Instrumentsgröße
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Suspensionsstruktur
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Bodenfläche
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0.6x0.6m(24˝x24˝)
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Höhe
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0.9 m (36˝)
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Systemstruktur
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Bodenfläche
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1.4 x 1.6 m (55˝ x62˝)
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Höhe
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2.0m(78˝)
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Gesamtgewicht
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500kg(1100lb)
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Praktische Anforderungen
Elektrische (einschließlich Laserleistung) 6 Schaltungen, 240V, 30A
Laserkühlwasser 1000liter/hour (4gal/min)
Gassuspension 10 liter/min (21 ft3/h)