型号:YM-150C 产地:南通 该机具有造型美观、运转平稳、结构合理、体积小、重量轻、使用方便、工效高等优点。便用于对切割后的标本进行平面磨平。适用于地质、冶金、机械、石油、煤炭、建材、核工及各高等院校等部门的金相、岩矿鉴定及古生物标本的研究工作。主要技术指标1、磨轮规格 |
型号:HA120-50-02C 产地:南通 一、设备概述:超临界CO2流体对压力和温度的变化非常敏感,在温度不变的条件下,压力增加其密度增加,溶质的溶解度随之增加;在压力不变的情况下,温度升高,密度降低,溶质的溶解度随之下降。超临界CO2流体萃取正是利用这种性质,在高于CO2临界压力 |
型号:SYH-3 产地:南通 一、概述超临界水氧化系统装置处理方法主要采用在污水中溶解大量的氧气,使有机废物发生反应生成CO2、H2O和N2等无毒物质。该装置提高温度、压力条件还可实现超临界水氧化SCWO。超临界水是指温度和压力高于其临界点的稠密流体,当温度高于水的临界 |
型号:HA220-50-06 产地:南通 一、概述:超临界CO2流体对压力和温度的变化非常敏感,在温度不变的条件下,压力增加其密度增加,溶质的溶解度随之增加;在压力不变的情况下,温度升高,密度降低,溶质的溶解度随之下降。超临界CO2流体萃取正是利用这种性质,在高于CO2临界压力下, |
型号:SFE-2A 产地:南通 一、概述超临界干燥技术是近年来发展起来的化工新技术。较常规干燥工艺,超临界干燥避免了物料在干燥过程中网络结构的坍塌、碎裂,防止初级纳米粒子的团聚和凝并,从而保持了物料原有的结构和状态。气凝胶作为超临界干燥的典型产物代表,是以纳米粒子或高聚物 |
型号:SFE-50B 产地:南通 一、概述超临界干燥技术是近年来发展起来的化工新技术。较常规干燥工艺,超临界干燥避免了物料在干燥过程中网络结构的坍塌、碎裂,防止初级纳米粒子的团聚和凝并,从而保持了物料原有的结构和状态。气凝胶作为超临界干燥的典型产物代表,是以纳米粒子或高聚物 |
型号:CFY-500 产地:南通 装置的结构组成该装置工作流程如图所示,主要由以下各部分组成:1. 冷却系统,包括冷凝管、储罐、低温浴槽、外循环冷却泵等;2. CO2柱塞泵3. 反应釜4. 加热控温系统;包括:反应釜、预热器、冷浴的控温。压力测量系统;包括:泵出口压力、反应 |
型号:YCD-3 产地:南通 一、设备概述岩心堵漏测定仪是通过对待测堵漏液加压使之通过模拟漏层试验块产生漏失,再依据选定的试验温度、试验压力和试验模块特征,以及记录的漏失时间、漏失量、封堵时间和模拟漏层的封堵状态,来评价研究堵漏剂的组分配比,确定合理的施工工艺条件,为相 |
型号:JLY-2 产地:南通 一、仪器功能该仪器用于清防蜡剂的防蜡效果评价。通过控制石蜡-柴油溶液与结蜡管的温差,使石蜡沉积在结蜡管上,分别测定加与不加清防蜡剂的石蜡-柴油溶液在结蜡管上的蜡沉积量,计算清防蜡剂的防蜡率。本仪器设计单循环系统,在同样的环境中对做空白样与加 |
型号:YCM-200 产地:南通 YCM-200型双端面岩心磨片机对各类岩矿石、混凝土等非金属固体粗切后进行磨削,从而为加工出您所需要的高精度立方体或圆柱体的测试标本。该机装有两只金刚石磨轮,同时磨削两个互相平行的端面,标本自动往复,磨轮可手动进给,也可自动进给,且进给量可 |
型号:YM-125 产地:南通 该机具有造型美观、运转平稳、结构合理、体积小、重量轻、使用方便、工效高等优点。便用于对切割后的标本进行平面磨平。适用于地质、冶金、机械、石油、煤炭、建材、核工及各高等院校等部门的金相、岩矿鉴定及古生物标本的研究工作。二、主要技术指标1、磨轮 |
型号:SFE-25 产地:南通 一、概述超临界干燥技术是近年来发展起来的化工新技术。较常规干燥工艺,超临界干燥避免了物料在干燥过程中网络结构的坍塌、碎裂,防止初级纳米粒子的团聚和凝并,从而保持了物料原有的结构和状态。气凝胶作为超临界干燥的典型产物代表,是以纳米粒子或高聚物 |
型号:SL32-180 产地:南通 一、仪器岩心酸化流动试验仪功能:仪器可在模拟地层压力,地层温度的条件下开展下列研究1.液体渗透率测定在一定的流速下使液体通过岩心,通过测定岩心的运输压差和流过岩心的液体的流量,结合其它参数,根据达西定律计算岩心液体渗透率。2.地层敏感性(地 |
型号:DSRT- 产地:南通 仪器可在模拟地层压力,地层温度的条件下开展下列研究1.液体渗透率测定 在一定的流速下使液体通过岩心,通过测定岩心的运输压差和流过岩心的液体的流量,结合其它参数,根据达西定律计算岩心液体渗透率。2.地层敏感性(地层伤害)评价,研究钻井、完井、 |
型号:HA221-40-11 产地:南通 一、概述:超临界CO2流体对压力和温度的变化非常敏感,在温度不变的条件下,压力增加其密度增加,溶质的溶解度随之增加;在压力不变的情况下,温度升高,密度降低,溶质的溶解度随之下降。超临界CO2流体萃取正是利用这种性质,在高于CO2临界压力下, |