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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)
I. principe de fonctionnement:
En utilisant de l'azote / hélium de haute pureté comme milieu, le volume absolu de l'échantillon (précision ± 0,01%) est calculé par un capteur de pression de précision avec un algorithme d'expansion du gaz.
Triple Protection de sécurité: conception antistatique, système de régulation de la pression de circulation de gaz, essais non destructifs pour assurer le test d'échantillon à haut risque zéro - vent - risque.
Adaptabilité: récipient haute pression extractible, mesure directe de la variation de volume de l'échantillon à l'intérieur du récipient hermétique (applications telles que: taux de dilatation du propulseur dans un environnement à haute pression).
II. Caractéristiques remarquables:
1)Sécurité absolue
Environnement de gaz totalement inerte, le fond élimine le risque d'explosion / réaction chimique des matériaux énergétiques face à l'eau, conforme à la norme de certification antidéflagrante GJB 5891. Conception de cabine antidéflagrante, peut résister à l'impact de l'explosion interne.
2)Scène d'application Ultra Large
Matériaux énergétiques: densité volumique des particules, porosité propulsive, analyse d'hygroscopicité.
Système de fermeture hermétique haute pression: surveillance du taux de remplissage solide dans le réservoir de carburant de fusée, suivi des changements de volume de catalyseur dans le réacteur haute pression.
Matériau poreux / hygroscopique: volume poreux de charbon actif, densité de compactage du matériau d'électrode de batterie au lithium, détermination du volume de référence avant que la feuille effervescente pharmaceutique rencontre l'eau.
3)Précision de niveau scientifique
Avec une résolution volumique allant jusqu'à 0001 ML, il permet une couverture à pleine échelle d'échantillons à l'échelle du microgramme (p. ex., matériaux énergétiques nanométriques) jusqu'à des lots industriels à l'échelle du kilogramme (p. ex., colonnes de chargement par compression de matériaux énergétiques).
4)Opérations intelligentes
Un clic pour démarrer le mode adaptatif: adaptez automatiquement le type d'échantillon (poudre / poreux / compact) et optimisez les paramètres de test.
Modélisation volumétrique dynamique 3D + correction des données ai pour une analyse précise même sur des échantillons de cavités internes complexes, tels que des catalyseurs cellulaires.
Iv. Domaines d'application
Matériaux énergétiques: densité de compactage des matériaux d'électrode négative au lithium, contrôle de la porosité des pastilles de combustible nucléaire
Sécurité chimique: vérification de la stabilité volumique avant le transport de produits chimiques explosifs, prédiction de l'activité des catalyseurs poreux
Recherche de pointe: calcul de la surface spécifique des matériaux de cadre métallo - organiques (MOFs), analyse de l'intégrité structurelle des dispositifs énergétiques imprimés en 3D
Contrôle de la qualité industrielle: surveillance des charges solides à l'intérieur de l'autoclave de réaction, contrôle de la conformité des lots de matières premières énergétiques
Défense et espace: détection de l'uniformité de la densité de la charge propulsive de fusée solide, évaluation de l'état du stockage de munitions
V. paramètres techniques
Gamme de volume: 0.001 ml ~40Ml (extensible)
Adaptation à la pression: pression normale ~3 bar(avec module d'extension haute pression en option)
Type de gaz:Air /azote / Hélium (mode de détection ultramicroporeuse en option)
Précision: ± 0.1(échantillon standard)
Interface de données: RS485 / Ethernet / Modbus, etc.
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Défauts mortels des méthodes traditionnelles:
Méthode de drainage: les matériaux énergétiques sont sujets à la combustion / explosion lorsqu'ils sont exposés à l'eau, et l'absorption d'eau par les matériaux poreux entraîne une distorsion importante des données volumétriques.
Méthode de mesure géométrique: ne peut pas traiter les pores internes de forme irrégulière, et encore moins s'adapter à la scène de récipient hermétique haute pression.
Méthode de gaz conventionnelle: absence de conception antidéflagrante, risque élevé de fuite de gaz lors de tests à haute pression, dérive grave des données.