浙江普氖提取

來源: 發(fā)布時間:2024-07-14

    又能保證多波長沿著同一輸出光路輸出,且各個波長的功率占比在一定程度上可以調(diào)節(jié)。為使本公開的目的、技術(shù)方案和***更加清楚明白,以下結(jié)合具體實施例,并參照附圖,對本公開進一步詳細(xì)說明。在本公開實施例中,提供一種可控的多波長激光輸出裝置,如圖3所示,所述可控的多波長激光輸出裝置,其為腔外頻率轉(zhuǎn)換的方式,包括:基頻激光源,輸出波長為λ的基頻激光;其中900nm≤λ≤1600nm;二倍頻非線性晶體,與所述基頻激光源相連,用于將波長為λ的基頻激光倍頻后產(chǎn)生波長為λ/2的激光;三倍頻非線性晶體,與所述二倍頻非線性晶體相連,用于將波長為λ的基頻激光和λ/2的激光三倍頻后產(chǎn)生波長為λ/3的激光;四倍頻非線性晶體,與所述三倍頻非線性晶體相連,用于將波長為λ/2的激光倍頻后產(chǎn)生λ/4的激光;多個溫控爐,用于分別安放所述二倍頻非線性晶體、三倍頻非線性晶體、四倍頻非線性晶體并進行加熱,通過控制溫控爐溫度,實現(xiàn)調(diào)節(jié)輸出光中各個波長激光的比例。所述二倍頻非線性晶體的比較好工作溫度點的范圍40~150℃;所述三倍頻非線性晶體的比較好工作溫度點的范圍40~60℃;所述四倍頻非線性晶體的比較好工作溫度點的范圍20~40℃。在高電壓下,氖氣可被激發(fā)為氖的等離子體狀態(tài),發(fā)出紅色橙色的熒光。浙江普氖提取

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    技術(shù)領(lǐng)域:本實用新型涉及一種氖燈電阻焊接機,屬于氖燈生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域。背景技術(shù)::氖燈是一種冷陰極輝光放電管,其輻射光譜具有穿透大氣的能力,色彩鮮艷絢麗、多姿,發(fā)光效率明顯優(yōu)于普通的白熾燈,它的線條結(jié)構(gòu)表現(xiàn)力豐富,可以加工彎制成任何幾何形狀,滿足設(shè)計要求,通過電子程序控制,可變幻色彩的圖案和文字受到人們的歡迎。氖燈燈絲封裝完成以后,用電烙鐵將氖泡的引線與電阻焊接,現(xiàn)有的電阻焊接,一般采用電烙鐵電焊,在使用的過程中,焊接完成需要人工卸料,生產(chǎn)效率低。技術(shù)實現(xiàn)要素::本實用新型的目的是針對上述存在的問題提供一種氖燈電阻焊接機,焊接完成能自動卸料,有效提高生產(chǎn)效率。上述的目的通過以下的技術(shù)方案實現(xiàn):氖燈電阻焊接機,包括間歇轉(zhuǎn)動托盤,所述的間歇轉(zhuǎn)動托盤的周邊設(shè)置有一組焊接工位槽,所述間歇轉(zhuǎn)動托盤的一側(cè)設(shè)置有焊槍,另一側(cè)設(shè)置有卸料撥桿,所述的卸料撥桿連接卸料驅(qū)動裝置,所述間歇轉(zhuǎn)動托盤下方位于所述卸料撥桿的一側(cè)設(shè)置有接料斗;所述的卸料驅(qū)動裝置包括轉(zhuǎn)動盤,所述的轉(zhuǎn)動盤的一端通過銷軸連接所述的卸料撥桿,所述的卸料撥桿的中段通過銷軸連接連桿,所述連桿的另一端連接在一個固定銷上。所述的氖燈電阻焊接機。寧夏純氖氣廠家價格液氖因具有沸點低等特點,可作為26~40K之間的低溫冷源。

    工業(yè)氣體在食品方面,也是應(yīng)用比較多的,特別是在包裝方面,可以防止食品氧化變質(zhì),起到保鮮的作用。這篇文章我們就來具體講解這一方面的知識,使大家對食品行業(yè)有一定的了解,因為它與我們的生活息息相關(guān)。1.速凍食品使用液氮深冷急凍技術(shù),可凍結(jié)貯存水產(chǎn)品,使得水產(chǎn)品達到國家一級鮮度標(biāo)準(zhǔn),急凍溫度至-32℃下,可以進行儲運,保持時間長,品質(zhì)也能得到長時間保持。2.干食品對于自然干燥或人工干燥的花生、茶葉、奶粉、土豆片等食品,真空后充入氮氣,可以控制氧的含量,防止食品發(fā)生變色、變味或變質(zhì)的現(xiàn)象。3.熟食制品在氣調(diào)包裝中充入食品級二氧化碳,配比在40%—60%,能抑制氧化作用,阻止細(xì)菌、微生物或霉菌的生長繁殖,從而防止食品發(fā)生霉變。4.魚肉類及果蔬對于這類食品,不僅要求防止腐爛變質(zhì),同時還要求保持新鮮,并且微生物或細(xì)菌易在這類食品中滋生并生長,因此需要通過充入一定比例的混合氣體來達到上述目的,一般是用二氧化碳與氧氣相混合的氣體。對于鮮肉類,二氧化碳占20%—35%,氧氣占40%—70%;對于海鮮類,二氧化碳占20%,氧氣占60%—80%;對于果蔬類,二氧化碳占—,氧氣占—。5.蛋類通常使用二氧化碳,因為它的保鮮效果十分有效。

    來自不可冷凝物汽提塔310、410的所有液氮塔底餾出物312、412提供液氮回流流318、418,該液氮回流流因來自空氣分離單元10的廢氮流93而在過冷器單元99中過冷。如上所述,經(jīng)過冷液氮回流流的部分可任選地被看作液氮產(chǎn)物317、417,作為物流348、448轉(zhuǎn)移到液氮回流冷凝器342、442或在閥319、419中膨脹,并且作為回流流360、460返回到空氣分離單元10的低壓塔74中。類似于圖2的氖氣質(zhì)量改善裝置,圖4和圖5的氖氣質(zhì)量改善裝置340、440包括液氮回流冷凝器342、442;相分離器344、444。以及氮氣流量控制閥346、446。液氮回流冷凝器342、442用第二冷凝介質(zhì)348、448將含不可冷凝物排放流329、429冷凝,該第二冷凝介質(zhì)是經(jīng)過冷液氮回流流的一部分。將汽化流349、449從氖氣回收系統(tǒng)100中移除并進料至廢物流93中。在液氮回流冷凝器342、442內(nèi)不冷凝的殘余蒸氣被作為粗氖蒸氣流350、450從液氮回流冷凝器342、442的頂部抽出?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)到圖7和圖8,示出了不可冷凝氣體回收系統(tǒng)100的附加實施方案,該系統(tǒng)包括不可冷凝物汽提塔(nsc)510、610和冷凝器-再沸器520、620。圖7和圖8所示的不可冷凝物汽提塔510、610被構(gòu)造成接收來自高壓塔72的氮氣盤架蒸氣515、615的一部分。氖-氦連續(xù)激光器應(yīng)用于功率為零點幾瓦的光學(xué)應(yīng)用中。

    空氣分離單元在高壓塔的狀態(tài)下操作。大致高壓塔轉(zhuǎn)移到氖氣回收系統(tǒng),而大致。除了直接從氖氣回收系統(tǒng)中取出的任何液氮產(chǎn)物之外,氖氣回收系統(tǒng)能夠以至低壓塔的經(jīng)過冷液氮的形式將約%的經(jīng)轉(zhuǎn)移物流返回到蒸餾塔系統(tǒng)(即,來自不可冷凝物汽提塔的)?;厥漳蕷夂推渌∮袣怏w包括回收約%的氖氣。通過將粗氖流的流量()乘以粗氖流中的氖氣含量(%)并將該數(shù)字()除以主空氣流(*%)和進入蒸餾塔系統(tǒng)的液體空氣流(*%)中包含的氖氣,計算出氖氣回收率。如表1所示,粗氖蒸氣流的組成包括%的氖氣和%的氦氣。表1。圖2的氖氣回收系統(tǒng)和相關(guān)聯(lián)方法的工藝模擬)表2示出了針對參考圖4描述的氖氣回收系統(tǒng)和相關(guān)聯(lián)方法的基于計算機的工藝模擬的結(jié)果。如表2所示,空氣分離單元在高壓塔的狀態(tài)下操作。約高壓塔轉(zhuǎn)移到氖氣回收系統(tǒng),而大致。除了直接從氖氣回收系統(tǒng)中取出的任何液氮產(chǎn)物之外,氖氣回收系統(tǒng)能夠以至低壓塔的經(jīng)過冷液氮的形式將超過99%的經(jīng)轉(zhuǎn)移物流返回到蒸餾塔系統(tǒng)(即,來自不可冷凝物汽提塔的)。回收氖氣和其他稀有氣體包括回收約%的氖氣,而粗氖蒸氣流的組成包括%的氖氣和%的氦氣。表2。屬周期系零族,為稀有氣體的成員之一。浙江普氖提取

氖氣具有很高的導(dǎo)熱性,常用于制冷和冷卻系統(tǒng)中,特別是在高溫設(shè)備的散熱方面。浙江普氖提取

    所述間歇轉(zhuǎn)動托盤下方位于所述卸料撥桿的一側(cè)設(shè)置有接料斗4;所述的卸料驅(qū)動裝置包括轉(zhuǎn)動盤5,所述的轉(zhuǎn)動盤的一端通過銷軸連接所述的卸料撥桿,所述的卸料撥桿的中段通過銷軸連接連桿7,所述連桿的另一端連接在一個固定銷上。本實施例中所述的氖燈電阻焊接機,所述間歇轉(zhuǎn)動盤包括托盤8,所述的托盤底部連接轉(zhuǎn)動齒輪9,所述的轉(zhuǎn)動齒輪與不完全齒輪10嚙合,所述的不完全齒輪通過減速機連接電機6。本實施例中所述的氖燈電阻焊接機,所述焊接工位槽均勻設(shè)置在所述托盤的周邊,相鄰的焊接工位槽之間的距離為10-15mm。本實施例中所述的氖燈電阻焊接機,所述的焊接工位槽包括一個電阻槽和與電阻槽連通的引線槽,所述電阻槽位于所述托盤的周邊外側(cè),所述引線槽與電阻槽連通并向所述托盤的圓心方向延伸。工作過程:操作人員將需要焊接的電阻和引線放在焊接工位槽中,操作焊槍進行焊接,間歇轉(zhuǎn)動盤轉(zhuǎn)動到卸料撥桿位置以后,在卸料撥桿的作用下焊接完成的氖燈引線自動落入料斗。本實用新型方案所公開的技術(shù)手段不僅限于上述技術(shù)手段所公開的技術(shù)手段,還包括由以上技術(shù)特征等同替換所組成的技術(shù)方案。本實用新型的未盡事宜,屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識。浙江普氖提取

標(biāo)簽: 六氟化硫 四氟化碳