主电源:230V AC / 100mA 最大 辅助备用电池:12V / 0.7A 密封铅酸电池 频闪:4.2 焦耳,闪光频率为每分钟 90 次,颜色清晰 电源开启指示:绿色 LED 故障指示:黄色 LED,电池电量低时稳定发光,电池故障时闪烁 每个系统的最大数量:不受限制,取决于系统中安装的烟雾 / 热报警器的数量 安装:插入防篡改底座,可选择嵌入式或表面安装 温度范围:0oC 至 40oC 材料:阻燃高强度白色塑料 尺寸:200mm 直径 x 100mm 高(包括圆顶) 重量:950g(包括电池) 湿度:15% 至 95% 相对湿度 认证:符合 AS3000 要求
生物质到增值产品、催化、动力学建模、废水处理、固体废物管理、纳米材料、新能源和可再生能源、功能涂层、聚合物涂层、可再生能源、建模和模拟、二氧化碳封存、可食用薄膜和涂层、绿色能源、变废物为财富、能源和环境涂层、废物转化为能源、光催化、自清洁水泥、环境工程、过程安全、阻燃材料、废水处理水凝胶、智能材料、纳米材料和纳米复合材料、聚合物薄膜、绿色氢、可再生能源、环境修复、建筑材料、纺织废水处理、水处理、木质纤维素生物质增值、计算流体动力学 (CFD)、非牛顿流体、多孔介质流、纳米流体、仿生粘合剂、微流体装置、胶体悬浮液、复杂流体的流变学、复杂系统建模、可生物降解聚合物和复合材料
基于藻酸钠的气凝胶由于其独特的特性和实用性而引起了广泛的关注,并已应用于电力储能,环境科学和材料化学等现代科学领域。高藻酸钠气凝胶的多孔结构和出色的物理化学特性为其在不同领域的应用提供了巨大的潜力。它对废水中的重金属离子和有机污染物具有显着的去除作用,并为环境修复提供了一个很好的解决方案。此外,藻酸钠气凝胶的阻燃特性突出了其在开发安全有效的降膜材料方面的潜力。藻酸钠衍生的碳气凝胶在许多领域(例如超级电容器和微波吸收)中具有良好的应用潜力。这篇评论的目的是简要概述藻酸钠气凝胶的制备和特性,并总结其流行的应用领域的最新发展。
• 设计寿命:20°C 时 20 年(直至 80% 标称 C10)• 高温运行时使用寿命更长:35°C 时 10 年,40°C 时 7 年• 20°C 时 60% 放电深度(C10)下 1500 次循环• 宽工作温度范围:-40°C 至 +55°C• 标称容量:100 – 190 Ah• 整个使用寿命期间免维护(无需补充)• 高压缩 AGM 技术• 中央脱气• 由于内部气体重组,气化率极低(效率 99%)• 栅板采用高纯度铅、低钙、高锡合金,具有出色的耐腐蚀性• 独特的 Carbon Boost®:可实现高效充电• MICROCAT® 催化剂:降低浮充电流并最大程度减少水损失• 低自放电率:延长存储容量• 符合 UL 94 的阻燃外壳V-0 可用
Nuvo Nano (Nano) 的运行始于将空气吸入外部进气过滤器。过滤后的空气通过精细过滤器进入压缩机。然后,加压空气从压缩机中排出。接下来,电子阀门系统将空气引导到两个包含分子筛(筛床)的管道之一中。当空气被推过筛床时,分子筛会吸附(物理吸引)空气中的氮气,这个过程称为变压吸附 (PSA)。当一个管道产生产品气体时,另一个管道会清除吸附的氮气。通过氧气储罐后,输送给患者的产品气体的速率由限制孔和脉冲剂量阀根据呼吸检测来设定。然后,产品气体通过细颗粒过滤器和传感器,该传感器可检测产品气体的氧气浓度,然后通过阻燃出口离开设备。一旦产品气体离开设备,它就会通过氧气管和插入鼻腔的套管进入患者体内。
Nuvo Nano (Nano) 的运行始于将空气吸入外部进气过滤器。过滤后的空气通过精细过滤器进入压缩机。然后,加压空气从压缩机中排出。接下来,电子阀门系统将空气引导到两个包含分子筛(筛床)的管道之一中。当空气被推过筛床时,分子筛会吸附(物理吸引)空气中的氮气,这个过程称为变压吸附 (PSA)。当一个管道产生产品气体时,另一个管道会清除吸附的氮气。通过氧气储罐后,输送给患者的产品气体的速率由限制孔和脉冲剂量阀根据呼吸检测来设定。然后,产品气体通过细颗粒过滤器和传感器,该传感器可检测产品气体的氧气浓度,然后通过阻燃出口离开设备。一旦产品气体离开设备,它就会通过氧气管和插入鼻腔的套管进入患者体内。
摘要:迫切需要找到可持续的方法来生产不含双酚 A 的高性能热固性材料,用于太空或航空航天领域等特定应用。在本研究中,选择了芳香族三环氧物三(4-羟基苯基)甲烷三缩水甘油醚 (THPMTGE),通过与酸酐共聚来生成高交联网络。事实上,制备的热固性材料的凝胶含量 (GC) 约为 99.9%,玻璃化转变值介于 167–196 ◦ C 之间。通过 DMA 分析检查的热机械性能表明材料非常坚硬,E ′ 约为 3–3.5 GPa。热固性材料的刚性由杨氏模量值确认,杨氏模量值介于 1.25–1.31 GPa 之间,断裂伸长率约为 4–5%,拉伸应力约为 35–45 MPa。 TGA 分析强调了非常好的热稳定性,优于 340 ◦ C。还评估了极限氧指数 ( LOI ) 参数,显示了具有良好阻燃性能的新材料的开发。
1. N. Malik、N. Barbani、C. Cristallini、N. Mallegni、M. Musetti 和 P. Cinelli,“壳聚糖和姜黄素薄膜作为具有抗氧化活性的活性包装”第二届绿色化学和可持续涂料会议,2023 年 6 月 28 日至 30 日。意大利比萨,海报 2. Malik, N.、Ghosh, SB 和 Shrivastava,“阻燃和聚(乳酸)或有机蒙脱石纳米复合材料薄膜的制备”,印度艾哈迈达巴德 APM 3. 参加印度比尔拉理工学院 (BITS) 的增材制造应用和最新趋势研讨会 - 2017 年 4. 参加斋浦尔马尼帕尔大学的先进材料、制造和可持续性前沿教师发展计划 (FDP) - 2016 年 5. 参加印度北方邦马拉维亚的纳米制造技术熟悉研讨会
PFA被广泛用于电子组件,电子制造和半导体中。电子行业将PFA用于诸如阻燃,化学惰性,疏水性和介电强度等属性。当前使用PFA的11个类别中的电子组件的示例包括锂离子电池,电路板,高压泵,内部电线,电源线和电线绝缘。当前,PFA在电子产品中的许多用途目前具有有限的替代方案,包括用于半导体,锂离子电池,接线和电缆绝缘材料,用于高压,润滑和通信技术设备中的高压,润滑和涂料,带有触觉的触摸屏显示,带有触觉反馈,电子电路中的垫片等。但是,正在开发新的替代技术。 许多电子应用中的无PFA替代方案受到限制,原因有几个原因,包括供应商的看法超出了PFAS法规,信息差距和供应链复杂性的范围。但是,正在开发新的替代技术。许多电子应用中的无PFA替代方案受到限制,原因有几个原因,包括供应商的看法超出了PFAS法规,信息差距和供应链复杂性的范围。
如今,人们对环境问题的认识大大提高,人们已经学会了保护环境的重要未来的重要意识。因此,本研究调查了嵌入的KENAF纤维作为一种天然材料,具有不同的阻燃含量,以抗火力耐火特性,并在未来的建筑物组件中使用绝缘体的声音性能。基于对制备尺寸的200 mm x 2000 mm x 40 mm固定kenaf组成的研究,各种阻燃剂乘以5 wt。%,逐渐增加到25 wt。%,这项研究发现,导热率的最高值为0.4472 w/mk,S1的温度不同,温度不同。此外,这项研究发现,S6的非燃烧纤维的百分比较高,最高峰为98.103%,在1259 Hz时为0.9104系数,在1600 Hz时为0.9104系数,S3的系数为0.9091。这项研究表明,嵌入不同耐火的装载含量的KENAF纤维有可能替代当前用于行业中使用的绝缘体。