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Quarto C-4-B002, 4 andares, prédio 1, 10, Rua Sul de Junjing, distrito de Shunyi, Pequim
Edison (Pequim) Tecnologia Co., Ltd.
Quarto C-4-B002, 4 andares, prédio 1, 10, Rua Sul de Junjing, distrito de Shunyi, Pequim
I. Princípio de funcionamento:
Utilizando nitrogênio/hélio de alta pureza como meio, o volume absoluto da amostra é calculado com um sensor de pressão de precisão e um algoritmo de expansão de gás (precisão ± 0,01%).
Proteção tripla de segurança: design anti-estático, sistema de regulação de pressão de circulação de gás, teste sem danos para garantir testes de amostras de alto risco zero-risco.
Adaptabilidade: O recipiente de alta pressão pode ser externo para medir diretamente a variação de volume de amostras dentro de recipientes fechados (aplicações como a taxa de expansão do propulsor em ambientes de alta pressão).
Características significativas:
1)Absolutamente seguro.
Ambiente de gás totalmente inerte, eliminando completamente o risco de explosão de água / reações químicas de materiais contendo energia, em conformidade com a certificação de proteção contra explosões GJB 5891. A cabine à prova de explosão é projetada para suportar choques internos de explosão.
2)Cenários de aplicação ultra-largos
Materiais energéticos: densidade de volume de partículas, porosidade do propulsor, análise de absorção de umidade.
Sistema fechado de alta pressão: monitoramento da taxa de enchimento de sólidos no tanque de combustível do foguete, acompanhamento das mudanças no volume do catalisador no reator de alta pressão.
Materiais porosos / absorventes de umidade: volume de poros de carvão ativo, densidade de compactação do material do eletrodo da bateria de lítio, medição do volume de referência de comprimidos espumantes farmacêuticos antes do encontro com água.
3)Precisão de nível científico
A resolução de volume de até 0,001 mL suporta uma cobertura em escala completa de amostras de microgramas (como materiais nanoenergéticos) a lotes industriais de kg (como colunas de pressão de materiais energéticos).
4)Operações inteligentes
Inicie o modo adaptativo com um clique: corresponda automaticamente ao tipo de amostra (pó / poroso / corpo denso) e otimize os parâmetros de teste.
Modelagem volumétrica dinâmica 3D + correção de dados AI para análise precisa mesmo de amostras de cavidades internas complexas, como catalisadores celulares.
Área de aplicação
Materiais energéticos: densidade de compactação de materiais eletronegativos de lítio, controle de porosidade do núcleo de combustível nuclear
Segurança química: validação da estabilidade volumétrica antes do transporte de produtos químicos explosivos, previsão da atividade do catalisador poroso
Pesquisa científica de ponta: cálculo de área de superfície comparativa de materiais de estrutura orgânica metálica (MOF), análise de integridade estrutural de dispositivos com impressão 3D
Inspeção de qualidade industrial: monitoramento de enchimento sólido no reator de alta pressão, triagem de consistência de lotes de matérias-primas com energia
Defesa e espaço: teste de uniformidade da densidade de carga de propulsores de foguetes sólidos, avaliação do estado de armazenamento de munições
Parâmetros técnicos
Gama de volume: 0.001 ml ~40mL (expandível)
Adaptação de pressão: pressão normal3 bar(opcional com módulo de extensão de alta tensão)
Tipo de gás:Ar/Azoto / Hélio (modo opcional de detecção de microporos)
Precisão: ±0.1% (amostra padrão)
Interface de dados: RS485 / Ethernet / MODBUS, etc.
Por que escolher EnerVol-50?
Falhas fatais dos métodos tradicionais:
Metodo de drenagem: os materiais que contêm energia podem provocar queima / explosão quando encontrados com água, e os materiais porosos absorvem água causando uma distorção grave dos dados volumétricos.
Metodologia de medição geométrica: não é possível lidar com poros internos com formas irregulares e não é possível adaptar-se a cenários de recipientes fechados de alta pressão.
Método de gás convencional: ausência de design à prova de explosão, alto risco de vazamento de gás durante testes de alta pressão e grande desvio de dados.