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行業(yè)產(chǎn)品
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2023
04-24工藝黑科技,盲管式量熱彈為熱分析測試帶來更高準(zhǔn)確度與靈敏度
量熱彈是一種用于反應(yīng)性化學(xué)物質(zhì)以及化學(xué)工藝過程中熱風(fēng)險評估的反應(yīng)容器,具有耐腐蝕、耐高溫高壓等特點,廣泛用于原材料、中間產(chǎn)物、最終產(chǎn)物、廢棄物的熱危險性評價。其應(yīng)用領(lǐng)域包括醫(yī)藥制藥、石油化工、農(nóng)業(yè)化肥、聚合物與塑料、含能材料等。升級優(yōu)勢:盲管測溫設(shè)計有效提升利用率盲管式量熱彈以非接觸測溫原理設(shè)計,分別結(jié)合了內(nèi)插式測溫與底部式測溫的優(yōu)勢,樣品溫度測量準(zhǔn)確性高于SN∕T3078.1-2012中的建議方式(非強(qiáng)制執(zhí)行),具有準(zhǔn)確、可靠等優(yōu)點。盲管式量熱彈的測溫準(zhǔn)確性和靈敏度高于底部式量熱彈,同時能避免2023
04-24重點解讀!精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險評估規(guī)范 GB/T 42300-2022
《GB/T42300-2022精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險評估規(guī)范》于2022年12月30日起正式實施,作為精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險評估領(lǐng)域正式國家標(biāo)準(zhǔn),相較于此前的征集意見版在術(shù)語和定義、評估對象、測試與評估內(nèi)容、數(shù)據(jù)測試和求取方法等重要內(nèi)容上都有了變化!“術(shù)語和定義”變化對于常壓反應(yīng)體系,GB/T42300-2022更多考慮了混合物的情況,MTT相關(guān)取值由沸點更改為泡點。意見稿舊3.7技術(shù)最高溫度maximumtemperaturefortechnicalreason對于常壓體系,技術(shù)最高溫度為反應(yīng)體系2023
04-242023
03-31HWP27-20S絕熱型自加速分解溫度試驗儀及其應(yīng)用
前言自加速分解溫度(SADT)是一定包裝材料和尺寸的反應(yīng)性化學(xué)物質(zhì)在實際應(yīng)用過程中的最高允許環(huán)境溫度,是實際包裝品中的反應(yīng)性化學(xué)物質(zhì)在7日內(nèi)發(fā)生自加速分解的ZUI低環(huán)境溫度,一旦儲存環(huán)境溫度高于SADT,該物質(zhì)就有發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故的風(fēng)險。SADT反映化學(xué)品的熱危險性,也是衡量和規(guī)范化學(xué)品儲運(yùn)安全的重要參數(shù)。江蘇響水3.21硝化廢料爆炸等重特大事故促使國家和社會愈發(fā)關(guān)注化學(xué)品儲運(yùn)安全。2022年8月16日,應(yīng)急管理部危化監(jiān)管一司發(fā)布了《關(guān)于征求精細(xì)化工“四個清零”問題釋義(征求意見稿)》,明確指2023
03-31怎樣利用電池絕熱量熱儀獲取有效的鋰電池?zé)崾Э販y試數(shù)據(jù)
前言為了確保鋰離子電池的安全使用,需要獲取電池?zé)崾Э靥卣鲄?shù)作為電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)的設(shè)計輸入,實現(xiàn)對電池?zé)崾Э氐念A(yù)防與早期預(yù)警。目前,行業(yè)內(nèi)對鋰電池?zé)崾Э氐臏y試主要依托于電池絕熱量熱儀(ARC)。該儀器能夠測定電池自放熱絕熱溫升曲線,并得到電池自放熱起始溫度(Tonset)、熱失控起始溫度(TTR)、最高溫度(Tmax)、泄壓溫度(TV)、最大溫升速率((dT/dt)max)和最大壓升速率((dP/dt)max)等特征參數(shù)。鋰電池?zé)崾Э亟^熱量熱測試方法目前尚未形成統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范,國內(nèi)外各儀器廠2023
03-312022
12-202022
11-18一種可溯源的反應(yīng)量熱儀量熱準(zhǔn)確性驗證方法
仰儀科技開發(fā)了一種可溯源的自動反應(yīng)量熱儀量熱準(zhǔn)確性驗證方法,利用可編程直流電源和電加熱器產(chǎn)生程序變化的焦耳熱,以模擬不同動力學(xué)特征的反應(yīng)放熱過程,并全面地驗證了RCHP-1000A自動反應(yīng)量熱儀的量熱準(zhǔn)確性。結(jié)果表明,儀器的量熱誤差在3%以內(nèi)。前言反應(yīng)量熱儀最初是由瑞士著名公司Giba-Geigy公司開發(fā)的一種先進(jìn)的反應(yīng)熱測量設(shè)備,可在立升規(guī)模模擬間歇或半間歇合成工藝,在線測量和控制重要的過程變量,如反應(yīng)溫度、夾套溫度、加料速率和攪拌速率等,并能夠基于“熱流”和“功率補(bǔ)償”等量熱方法測定反應(yīng)放熱2022
03-16絕熱加速量熱儀測定空氣中易變質(zhì)樣品的自分解反應(yīng)過程
本期預(yù)覽本文使用TAC-500A絕熱加速量熱儀,并通過一種特殊的裝樣方式,研究了在空氣中極易吸濕水解的氨基鈦類物質(zhì)處于氮氣保護(hù)下的熱分解反應(yīng)過程,并與空氣氣氛實驗進(jìn)行了對比。實驗結(jié)果表明,上述方法可有效規(guī)避制樣及裝樣過程中樣品變性的問題,獲得更真實的物質(zhì)熱分解數(shù)據(jù)。前言絕熱加速量熱儀(ARC)、差式掃描量熱儀(DSC)和熱重分析儀(TG)等典型熱分析儀器已被廣泛應(yīng)用于研究化學(xué)品熱引發(fā)自分解反應(yīng)過程,獲得分解熱以及分解動力學(xué)數(shù)據(jù)。但這些儀器都面臨同樣一個特殊應(yīng)用場景的挑戰(zhàn):對于暴露于空氣中容易發(fā)生2022
01-272022
01-262022
01-26軟包鋰電池導(dǎo)熱系數(shù)與溫度相關(guān)性研究
摘要本文主要利用TCA3DP-163D熱物性分析儀測量軟包鋰電池導(dǎo)熱系數(shù),并研究了導(dǎo)熱系數(shù)隨電池溫度變化。結(jié)果表明,電池面向與縱向?qū)嵯禂?shù)均隨溫度窄幅上升。前言在鋰電池?zé)峁芾碓O(shè)計與開發(fā)過程中,熱仿真是主要的輔助開發(fā)手段及驗證工具。導(dǎo)熱系數(shù)是熱仿真所需的最重要熱物性參數(shù)之一,直接影響電池的散熱特性[1]。軟包電池是由鋁塑膜、正負(fù)極材料、隔膜、集流體和電解質(zhì)組成的多層復(fù)合結(jié)構(gòu),電池面向及縱向?qū)嵯禂?shù)均是指其綜合導(dǎo)熱系數(shù)。由于電池材料熱特性和復(fù)合微結(jié)構(gòu)伴隨溫度變化,會導(dǎo)致電池綜合導(dǎo)熱系數(shù)值的溫度依賴性2022
01-262022
01-26原創(chuàng)熱物性分析技術(shù):用于軟包鋰電池導(dǎo)熱系數(shù)高效精準(zhǔn)測試
背景介紹作為驅(qū)動能源革命的重要力量,鋰離子電池迅速成為了電動汽車、便攜式電子設(shè)備等的主要儲能介質(zhì)。然而鋰電池的進(jìn)一步發(fā)展仍面臨多重挑戰(zhàn),除去基本的成本等經(jīng)濟(jì)因素外,熱安全性是鋰電池飽受詰難的問題之一。在動力電池的系統(tǒng)集成開發(fā)過程中,電池的熱管理與安全防護(hù)是其設(shè)計核心。優(yōu)秀的熱管理系統(tǒng)在設(shè)計時,離不開仿真軟件的模擬和分析,而進(jìn)行精確仿真的前提條件則是能夠輸入準(zhǔn)確的電池?zé)嵛镄詤?shù),這其中包括電池的密度、比熱容、接觸熱阻和導(dǎo)熱系數(shù)(或熱擴(kuò)散系數(shù))等。其中導(dǎo)熱系數(shù)是最重要的熱物性參數(shù)之一。對于硬殼電池的2021
10-182021
04-272021
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