9.stāvs, ēka A Dongshengmingdu Plaza, nr.21 Chaoyang East Road, Lianyungang Jiangsu, Ķīna +86-13951255589 [email protected]
Nepārspējama oksidācijas spēja un ātra patogēnu neitralizācija. Ozona oksidācijas potenciāls ir 2,07 V pret hlōru (1,36 V) un ūdeņraža peroksīdu (1,78 V). Ozonam ir augstākais oksidācijas potenciāls starp visbiežāk lietotajiem dezinfekcijas līdzekļiem — 2,07 volti, kas ir ievērojami augstāks par...
SKATĪT VAIRĀK
Kāpēc aktīvais ozona moduļa uzturēšanas režīms ir būtisks klīniskajai drošībai un darbības nepārtrauktībai. Augsta riska sekas, ko rada ozona moduļa atteice sterilizācijas cikla laikā. Ozona moduļa atteice sterilizācijas cikla laikā rada nopietnus klīniskus un operacionālus riskus...
SKATĪT VAIRĀK
Materiālu zinātne: Kāpēc silīcija karbīds ļauj panākt stabili termisko starojumu — Augsta termiskā vadītspēja un stabila emisivitāte diapazonā no 1100 līdz 1450 °C. Silīcija karbīds (SiC) atšķiras no parastajiem sildīšanas materiāliem ar divām savstarpēji saistītām īpašībām...
SKATĪT VAIRĀK
Rūpnieciskie sensori, kas darbojas ļoti augstās temperatūrās, nepārtraukti cīnās pret degradāciju. Temperatūrās virs 800 °C neaizsargāti sensoru korpusi un pamatnes pakļaujas oksidācijai, graudu robežu korozijai un jonu migrācijai, kas visas kopā izraisa...
SKATĪT VAIRĀK
Termiskās robežas definētas: kā glazūras ķīmiskais sastāvs nosaka karstumizturību — silīcija dioksīda–alumīnija oksīda plūsmas sistēmas pret cirkonija oksīda stabilizētām spinela matricām: kušanas uzvedība un sadalīšanās sliekšņi. Standarta keramika balstās uz silīcija dioksīda–alumīnija oksīda plūsmām, kas mīkstina pie...
SKATĪT VAIRĀK
Kādas veiktspējas uzlabošanas jūs varat gaidīt no pielāgotiem 1400°C glazētiem keramikas komponentiem, kad standarta keramikas komponenti izdilst virs 1200°C dēļ fāžu degradācijas, pietūkuma vai sārmaino vielu iztvaikošanas, pielāgotie 1400°C glazētie keramikas komponenti nodrošina mērāmu...
SKATĪT VAIRĀK
Izcilā termiskā stabilitāte un strukturālā integritāte 1500°C temperatūrā. Izturība līdz 1500°C bez fāžu degradācijas vai mīkstināšanās. Rūpnieciskie komponenti piedzīvo katastrofālu atteici, kad konvencionālie pārklājumi degradējas virs 1000°C. ...
SKATĪT VAIRĀK
Kāpēc silīcija karbīda blīvējuma gredzeni pārspēj citus noplūdes novēršanā: augstāka cietība, siltumvadītspēja un ķīmiskā neaktīvitate salīdzinājumā ar oglekļa grafītu un volframa karbīdu. Kad runa ir par blīvējuma gredzeniem, silīcija karbīds pārspēj lielāko daļu konkurentu trīs galvenu iemeslu dēļ...
SKATĪT VAIRĀK
Cirkonija bumbiņu pamatmateriāla priekšrocības tīrības kritiskajām šķīdināšanas lietojumām: izcilas cietība un nodilumizturība — minimizē materiāla nodilumu. Cirkonija bumbiņas ir ļoti cietas, to Vickersa cietība ir aptuveni 12–13 GPa, kas padara...
SKATĪT VAIRĀK
Vadu nodiluma problēma augsta ātruma vadības punktos: kāpēc vadu abrazija rodas kritiskajos kontaktvietu apgabalos dzīšanas, auduma un vijuma sistēmās. Vadu nodilums vadības punktos notiek trīs galveno faktoru kopīgas ietekmes rezultātā: berze...
SKATĪT VAIRĀK
Kas ir akvārija aerācijas plate? Galvenais dizains un skābekļa pārnesešanas mehānisms. Kā porainās difūzijas plates rada smalkas burbuļus efektīvai O₂ pārnešanai. Akvāriju aerācijas plates darbojas, izspiežot kompresētu gaisu caur porainiem materiāliem, piemēram, keramik...
SKATĪT VAIRĀK
Smalku burbuļu fizika: kā mikroskopiska aerācija maksimizē skābekļa pārnešanu, paplašinot gāzes–šķidruma robežvirsmu, izmantojot burbuļu veidošanu ar izmēriem zem 50 µm. Kad mēs veidojam burbuļus, kuru izmērs ir mazāks par 50 mikroniem, notiek kaut kas interesants. Virsmas laukums...
SKATĪT VAIRĀK