额定温度:105°C 额定电压:300 伏 结构要求:符合 UL 1424 FPL 型 导体要求:符合 ASTM B8 B 类 导体:退火电解铜,7 线绞合 绝缘:PVC 绞合长度:50 毫米(20 绞/米) 非屏蔽线对:聚酯带螺旋缠绕 屏蔽:铝聚酯带缠绕加镀锡铜编织层 护套:PVC(低烟无卤 - 无卤阻燃剂)阻燃、耐日光、耐油 防火要求:符合 UL 1685 碳氢化合物要求:符合 NFC 32-200 – ASTM D 1239 油要求:符合 ICEA S 73-532 户外要求:符合 UL 2556(紫外线) NEC 代码(NFPA 70):Art. 760 FPL
图 11:波纹垫片 ................................................................................................ 38 图 12:金属包覆垫片 .............................................................................................. 39 图 13:齿形垫片 .............................................................................................. 40 图 14:螺旋缠绕垫片 ............................................................................................. 41 图 15:包络垫片 ............................................................................................. 42 图 16:扁平金属垫片 ............................................................................................. 44 图 17:凹槽扁平金属垫片 ...................................................................................... 45 图 18:圆形横截面实心金属垫片 ............................................................................. 46 图 19:无填料或饰面的波纹金属垫片 ............................................................................. 46 图 20:R 型垫片 ............................................................................................. 47 图 21:RX 型垫片 ............................................................................................. 48 图 22:BX 型垫片........................................................................... 49 图 23:SRX 和 SBX 型垫圈 .............................................................. 50 图 24:镜头环 ..............................................................................................
连续电去离子技术于 1987 年 (1) 由 Millipore 公司工艺水部门(现为 Evoqua Water Technologies)首次商业化,现在已成为一种广泛接受的水净化方法 (2)。在最初的十年里,几乎所有的商用 CEDI 设备都是板框式设计,使用可称为“薄电池”的产品水隔间(离子交换膜间距约 2.5 毫米)和混合床离子交换树脂填料。这些设备的主要应用是生产医药级水。近年来,出现了各种新设计,包括不同的模块配置(螺旋缠绕)、更厚的产品电池(膜间距 8-9 毫米)和不同的树脂配置(簇床、分层床、分离床)。CEDI 现在正在
螺旋状植物具有向性,能够对自然刺激作出反应,将这种螺旋形状仿生到人造肌肉中已非常流行。然而,形状模仿的执行器仅对人工提供的刺激作出反应,它们不能适应变化的自然条件,因此不适合需要按需自主操作的实际应用。本文展示了由分层图案螺旋缠绕纱线制成的新型人造肌肉,这些纱线可自适应环境湿度和温度变化。与形状模仿的人造肌肉不同,采用了独特的微结构仿生方法,其中肌肉纱线可以使用类似植物的微结构记忆将螺旋植物的向水性和向热性有效地复制到其微纤维水平。当纱线的单个微丝嵌入水凝胶并进一步扭成线圈状的分层结构时,可以获得快速运动的大冲程。所开发的人工肌肉提供了约 5.2% s − 1 的平均驱动速度