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Adresse
Salle C - 4 - b002, 4e étage, bâtiment 1, bâtiment 10, rue Nan, camp militaire, district de Shunyi, Beijing (Shunchang)
Edisain (Beijing) technologie Co., Ltd
Salle C - 4 - b002, 4e étage, bâtiment 1, bâtiment 10, rue Nan, camp militaire, district de Shunyi, Beijing (Shunchang)
usage
La sensibilité thermique locale est utilisée pour tester la situation de réaction d'un échantillon à différentes températures, telles que la décomposition thermique, la combustion, etc. Grâce aux tests, il est possible de connaître ses propriétés telles que la stabilité thermique, la sensibilité à la chaleur, etc., fournissant une base pour les optimisations et les améliorations ultérieures. Le test de thermosensibilité locale est une méthode d'évaluation des propriétés réactives d'un matériau énergétique dans des conditions d'exposition à la chaleur locale. Il peut être utilisé pour caractériser la difficulté d'un échantillon à brûler ou à exploser sous l'action d'une source de chaleur locale. Les hauts et les bas de la sensibilité thermique locale affectent directement la sécurité et la fiabilité des matériaux énergétiques. Si la sensibilité thermique locale d'un matériau énergétique est trop élevée, cela signifie qu'il est plus susceptible de brûler ou d'exploser lorsqu'il est chauffé, augmentant ainsi les risques de sécurité lors de son utilisation.- Oui.
Explosion de l'échantillon illustré

Application
Grâce à des tests de sensibilité thermique locale, il est possible d'évaluer les risques de sécurité des matériaux énergétiques dans différents environnements, ce qui permet d'élaborer des mesures de sécurité et des plans d'urgence correspondants. Cela permet de réduire la probabilité d'accidents et de garantir la sécurité du personnel et de l'équipement. Le testeur de sensibilité thermique locale peut être utilisé comme moyen de contrôle de la qualité lors de la production de matériaux énergétiques. Grâce aux tests, les problèmes dans le processus de production, tels que la qualité instable des matières premières, les processus de production inappropriés, etc., peuvent être détectés à temps, de sorte que des mesures peuvent être prises à temps pour améliorer. Dans le processus de recherche et développement de nouveaux matériaux énergétiques, les tests de sensibilité thermique locale peuvent fournir un support de données crucial. En effectuant des tests de sensibilité thermique locale sur de nouveaux matériaux, il est possible de connaître leurs propriétés de stabilité thermique, de sensibilité thermique, etc., fournissant une base pour les optimisations et les améliorations ultérieures. De nombreux pays et régions ont mis en place des normes de sécurité et des réglementations concernant les matériaux énergétiques. La réalisation d'essais thermiques localisés permet de s'assurer que les matériaux énergétiques sont conformes aux exigences réglementaires pertinentes, en évitant les litiges juridiques et les pertes financières résultant de la non - conformité aux normes. (essai de sensibilité thermique locale, essai de sensibilité thermique locale des matériaux énergétiques, testeur de sensibilité thermique locale, analyseur de sensibilité thermique locale)
Les hauts et les bas de la sensibilité thermique locale affectent directement la sécurité et la fiabilité de l'agent. Si la sensibilité thermique locale d'un agent est trop élevée, cela signifie qu'il est plus susceptible de brûler ou d'exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur, augmentant ainsi les risques de sécurité lors de son utilisation. Par conséquent, lors de la conception, de la production et de l'utilisation de l'agent, des tests et des contrôles rigoureux de la sensibilité thermique locale sont nécessaires pour assurer sa sécurité et sa fiabilité.- Oui.
Paramètres techniques
1. Four de chauffage: température ambiante - 800 ℃.
2. Précision: ± 2 ℃.
3. Chambre de combustion: avec la fenêtre et le matériel de dispositif de ventilation est l'acier inoxydable, la spécification est 600 × 600 × 300mm.
4. Bassin d'échantillon: le matériau est en acier inoxydable, le plateau est au Centre du fond de la Chambre de combustion.
5. Perles d'acier: acier inoxydable, spécification 6.0mm, solide.
6. Perles d'acier au fond de la piscine d'échantillon: 420mm.
7. Phototube: la tension de fonctionnement est de 15V et le courant d'obscurité est inférieur à 30na.
8. Sensibilité: 0.5ua / Uw.
9. Temps de montée: 50ns, temps de descente 50ns.
10. Photocourant: pas moins de 50ua.
11. Zone photosensible: 3.0mmx3.0mm.
12. Gamme de capteur de température: 0 ~ 1100 ℃, la précision est meilleure que 1 ℃.
13. Le phototube est situé sur l’axe vertical de la paroi latérale de la Chambre de combustion, à une distance horizontale de 90 mm du fond de la Chambre de combustion et de 300 mm du Centre du plateau.
14. Unité de temps: précision 1ms.
15. Fréquence: 1500hz.
16. Ports de déclenchement: 2, tension de déclenchement 24VDC.
17. Délai de déclenchement: 18ms.
18. Minuterie de temps de combustion: précision meilleure que 1ms, longueur de chronographe 60s.
Sensibilité thermique, caractérisation de la sécurité thermique, température de décomposition, méthodes d'essai liées à la thermodynamique:
1. Testeur automatique de point d'explosion: le testeur automatique de température d'explosion est utilisé pour tester et évaluer la sensibilité thermique des matériaux énergétiques, qui est un indicateur clé pour mesurer la vulnérabilité des matériaux énergétiques à l'explosion sous l'action de l'énergie thermique extérieure, ce qui est essentiel pour assurer la sécurité des matériaux énergétiques Pendant le stockage, le transport et l'utilisation.
Analyseur thermique différentiel anti - déflagrant: l'analyseur thermique différentiel pour explosifs est spécialement conçu pour tester la stabilité thermique, la stabilité et la compatibilité des matériaux énergétiques, les résultats des tests peuvent décrire avec précision la relation de changement des propriétés physico - chimiques du matériau avec la température. L'appareil peut tester la température de décomposition initiale de l'échantillon, la température de crête, la température de décomposition finale, la grande différence de température, la température du point Onset et la courbe de la Section de température complète pendant le chauffage de l'échantillon de la température ambiante à 550 ℃.
Testeur dynamique de stabilité sous vide: teste la quantité de gaz émis par les matériaux énergétiques pendant le chauffage pour évaluer leur stabilité chimique et leur compatibilité. Les principales applications comprennent: Test qualitatif de sécurité thermique, évaluation de la durée de vie de stockage, test de compatibilité, test de vieillissement, test de température et de temps de décomposition totale, petit réacteur parallèle, test cinétique du processus de décomposition thermique, etc.
Testeur de température critique de grande taille: sous une action extérieure telle qu'une forte irradiation électromagnétique ou une action à haute température, le propergol solide absorbera l'énergie électromagnétique et sera chauffé. Lorsqu'une certaine température est atteinte, une réaction de thermolyse se produit à l'intérieur de celle - ci, ce qui augmente considérablement la température et peut provoquer une combustion ou une explosion. Il est donc très important de connaître et de maîtriser la température critique des propergols solides. En outre, les tests de température critique peuvent également fournir des conseils pour le stockage et le transport des propergols.
5. Testeur de chaleur explosive: peut être utilisé pour tester la chaleur explosive des matériaux énergétiques, la capacité explosive et la pression du système explosif; Il peut également être utilisé pour tester le pouvoir calorifique de combustion de divers échantillons organiques ou inorganiques. Les expériences peuvent être réalisées dans différents environnements atmosphériques (air, azote, oxygène, vide). Le système d'allumage résiste à l'impact des ondes de détonation, des températures élevées, des pressions élevées et des environnements d'oxygène actifs. Le système de prise de pression détecte en temps réel les variations de pression à l'intérieur du récipient explosif et trace la courbe de pression.
6. Système d'essai de vitesse de combustion des propergols solides: utilisé pour tester les paramètres importants du processus de combustion des matériaux, tels que le coefficient de vitesse de combustion, l'indice de pression de vitesse de combustion, le coefficient de sensibilité à la température de vitesse de combustion, etc., ces paramètres sont des indicateurs clés pour caractériser les performances de combustion des propergols. Ils aident non seulement à évaluer l'efficacité de combustion des propulseurs, mais peuvent également fournir une base théorique importante pour la conception de la formulation et le processus de production des propulseurs.
Testeur de vieillissement accéléré par levage et abaissement automatique: les matériaux énergétiques se décomposent exothermiquement pendant l'utilisation ou le stockage, la vitesse de réaction exothermique est proportionnelle à la température. Le taux de décomposition est faible dans des conditions normales et les tests de vieillissement accéléré peuvent être utilisés pour prédire la durée de vie utile des explosifs. Au cours de l'essai, les changements dans la sensibilité, la stabilité, la composition chimique ou les propriétés mécaniques de l'échantillon sont évalués.
8. Appareil d’essai Bergmann - ̃g: teste la stabilité thermique des substances pour évaluer la stabilité chimique des matériaux énergétiques. Ce test est basé sur la mesure de la teneur en produits gazeux libérés par l'échantillon lors de la décomposition thermique. La quantité de produit gazeux produite est évaluée par analyse volumétrique de l'acide dans l'extrait aqueux.
9. Testeur de virili: utilisé pour tester la stabilité chimique des matériaux énergétiques, peut également tester la stabilité chimique de la Nitrure de coton et de ses produits. L'échantillon quantitatif est ajouté dans le tube à essai pour être chauffé dans les conditions spécifiées, le temps de chauffage nécessaire pour que la Feuille de stamine prenne une couleur rouge ou que l'échantillon dégage des fumées brunes est testé pour évaluer sa stabilité chimique.
10. Testeur au violet de méthyle: évaluation de la stabilité thermique des matériaux énergétiques, cette méthode utilise principalement le NO2 issu de la décomposition des nitrates pour évaluer la stabilité de la substance testée, la stabilité étant déterminée par le changement de couleur de la bande d’essai. Le temps d'essai varie de l'insertion de l'échantillon dans le module de chauffage à la couleur de la bande d'essai.
11. Calorimètre absolu: peut directement simuler la réaction incontrôlée à l'échelle de l'usine dans le laboratoire. L'utilisation d'un conteneur Dewar avec hotte adiabatique permet de réduire la perte de chaleur entre le calorimètre (faible facteur PHI) et l'environnement à zui faible. Le système Dewar contient un réacteur en acier inoxydable de 1,1 l à double enveloppe. La pression à température ambiante est évaluée à 35 bar et un dispositif d'agitation mécanique est fourni.
12. Thermomètre localPour:Pour tester la situation de réaction d'un échantillon à différentes températures, telles que la décomposition thermique, la combustion, etc. Grâce aux tests, il est possible de connaître ses propriétés telles que la stabilité thermique, la sensibilité à la chaleur, etc., fournissant une base pour les optimisations et les améliorations ultérieures. Le test de thermosensibilité locale est une méthode d'évaluation des propriétés réactives d'un matériau énergétique dans des conditions d'exposition à la chaleur locale. Il peut être utilisé pour caractériser la difficulté d'un échantillon à brûler ou à exploser sous l'action d'une source de chaleur locale.
Testeur de cuisson lente: l'essai de cuisson au four de matériaux contenant de l'énergie est conçu pour vérifier la sensibilité des agents à un stimulus thermique accidentel et leur intensité lorsqu'ils réagissent à un stimulus thermique accidentel dans les environnements de fabrication, d'entreposage, de transport et de combat réel.