JC 209-1992《膨脹珍珠巖》中關于堆積密度和堆積密度均勻性試驗方法
2025-06-12
JC 209-1992《膨脹珍珠巖》中關于堆積密度和堆積密度均勻性試驗方法;試驗結果取兩次試驗結果的算術平均值,保留三位有效數(shù)字。堆積密度均勻性試驗方法抽樣:從每檢驗批量貨堆上的不同位置隨機抽取 5 包試樣,將每包試樣按四分法縮分到\(0.008m^3\),放入袋中,分別存放在干燥容器中
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ASTM B964-23采用卡尼漏斗法測定金屬粉末流速的標準試驗方法
2025-06-12
ASTM B964-23采用卡尼漏斗法測定金屬粉末流速的標準試驗方法適用范圍:適用于測定不易流過 ASTM B213 霍爾漏斗的金屬粉末和粉末混合物的流速,是在實驗室進行的無損定量測試
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GB∕T 1482-2022/ISO 4490:2018 金屬粉末 流動性的測定 標準漏斗法(霍爾流速計)測定流動性
2025-06-12
GB∕T 1482-2022/ISO 4490:2018 金屬粉末 流動性的測定 標準漏斗法(霍爾流速計)測定流動性;用干燥的手指或使用開關堵住漏斗出口,將試料放入漏斗,要確保將粉末充滿漏斗底部。也可在漏斗出口不堵的狀態(tài)下,將試料倒入漏斗。當打開漏斗的出口時,啟動秒表,當漏斗的粉末全部流盡時,終止秒表。記錄時間,精&確至 0.1 秒。如果出口開啟時粉末不流動
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GB/T 31057.1-2014顆粒材料 物理性能測試 松裝密度的測量(漏斗法)
2025-06-12
GB/T 31057.1-2014顆粒材料 物理性能測試 第1部分:松裝密度的測量(漏斗法)
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GB∕T 39696-2020/ISO 14629:2012 精細陶瓷粉末流動性測定 標準漏斗法
2025-06-12
規(guī)定了采用標準漏斗法測定精細陶瓷粉末流動性的原理、裝置、樣品準備、測試步驟、結果計算和測試報告。適用于能自由流過規(guī)定孔徑的造粒陶瓷粉末和非造粒陶瓷粉末。 原理4:測量定質量(如 50.0g)的陶瓷粉末流過標準尺寸漏斗孔(2.5mm/5.0mm)所需的時間,用流出粉末的質量除以流出時間,得到單位時間內流出漏斗的粉末質量,用以表征粉末的流動性,單位為克每秒(g/s)。
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GB-T 1479.1-2011/ISO 3923-1:2008 金屬粉末 松裝密度測定 漏斗法
2025-06-12
GB-T 1479.1-2011/ISO 3923-1:2008 金屬粉末 松裝密度測定 漏斗法 適用范圍:適用于自由流過孔徑為 2.5mm 漏斗的金屬粉末。如果粉末難以通過直徑為 2.5mm 的孔,但能自由流過 5.0mm 的孔,該方法也可以使用。對于不能通過 5.0mm 孔徑的粉末的松裝密度測量方法,在 GB/T 1479.2 中規(guī)定。
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寧波瑞柯微智能科技有限公司關于經(jīng)營地址變更聯(lián)絡函
2025-05-02
寧波瑞柯微智能科技有限公司關于經(jīng)營地址變更聯(lián)絡函,尊敬的新老客戶,經(jīng)銷商,供應商等合作伙伴: 因公司經(jīng)營發(fā)展需要,原址廠區(qū)無法滿足經(jīng)營需求;經(jīng)公司管理層一致決策:搬遷新址謀求發(fā)展;其他聯(lián)絡方式保持不變.
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關于寧波瑞柯微智能科技有限公司和寧波瑞柯析理儀器有限公司戰(zhàn)略合作公告
2025-04-29
隨著市場環(huán)境的動態(tài)變化以及公司自身發(fā)展規(guī)劃的演進,寧波瑞柯微智能科技有限公司(以下簡稱 “瑞柯微智能”)現(xiàn)對經(jīng)營戰(zhàn)略進行重要調整,并正式授權寧波瑞柯析理儀器有限公司(以下簡稱 “瑞柯析理”)作為中國市場總經(jīng)銷商以及負責“ROOKO”“瑞柯微”品牌的推廣建設。此次調整旨在進一步優(yōu)化資源配置,提升公司核心競爭力,為客戶提供更優(yōu)質的產品與服務。?
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粉體的力學特性流動行為對料倉與輸送系統(tǒng)設計的影響
2025-03-27
粉體的力學特性流動行為對料倉與輸送系統(tǒng)設計的影響 粉體的物理化學性質、力學特性與流動行為之間存在復雜的耦合關系,其參數(shù)間的相互作用直接影響儲存、輸送及加工過程的效率與可靠性。以下是關鍵參數(shù)的關聯(lián)機制及工程應用的系統(tǒng)性分析:
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粉體碰撞恢復系數(shù)測定方法及在氣力輸送系統(tǒng)的應用
2025-03-27
粉體碰撞恢復系數(shù)測定方法及在氣力輸送系統(tǒng)的應用; 根據(jù)粉體的碰撞恢復系數(shù)(e)優(yōu)化氣力輸送系統(tǒng),需結合顆粒能量耗散特性與輸送過程中的流動行為 材料與顆粒特性調控表面改性:通過涂層(如聚四氟乙烯)降低 e(從 0.6 降至 0.3),減少磨損但可能增加團聚風險。濕度控制:適度增加濕度(如 50% RH)可使 e 降低 20%~30%(因顆粒表面液橋作用),但需避免結塊。
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