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美国物理学家正在制造一个中子静电悬浮室,用于将一滴液态金属悬浮在半空中,进而观察金属液滴冷却成玻璃过程中的原子活动。悬浮室将帮助科学家揭开玻璃谜团。我们通常简单地认为,玻璃就是安装在窗户上的东西,但实际上,玻璃也是一种物质形态,就像气态、液态或者固态一样。所有液体都能变成玻璃,只是难易程度不同罢了。美国华盛顿大学圣路易斯分校物理学家肯尼斯·凯尔顿表示:“4000年前,生活在美索不达米亚的人就开始使用玻璃,但我们至今仍不了解液体如何变成玻璃的过程。这是有趣的动力学过程之一。”此...
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玻璃行业依然面临严峻的形势,机遇与挑战并存。从宏观方面来说,一方面由于国民经济发展步入新常态,经济下行的压力仍然较大。主要靠投资拉动的市场需求增长将非常有限,资源能源和环境约束倒逼行业转变发展方式,产能过剩制约发展质量效益提升。另一方面随着新“四化”同步推进,城镇化和工业化良性互动,“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带等重大战略实施,基础设施建设投入加大,各项改革措施红利的释放,为玻璃行业创造了一定发展空间。从需求看,作为玻璃行业主要的市场,房地产下行的负面影响持续扩大。当...
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节能玻璃门窗材料对于建筑节能的意义也同样重要,因为当墙体材料保温性能提高后,门窗将成为建筑散热的薄弱环节,门窗占建筑能耗的40~50%,目前北京市建筑节能指标已提高到65%,节能型门窗材料必需高度重视,门窗节能需从框和玻璃两种材料考虑。门窗框材料有铝合金、铝塑复合型及玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)三种材料,玻璃钢框材的热膨胀性能与墙体和玻璃相近,衔接性好,结构稳定,不易变形,气密性将优于标准等级,有利于窗扇间断桥,使用寿命长达50年,属新一代门窗隔热保温新材料。这种玻璃采光效率高...
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门窗气密性能检测仪将控制压力的压缩空气输入到试件中,然后自动关断充气气源,电磁阀准确控制规定时间的气流平衡,再关断起平衡作用的电磁阀(在平衡阀一端接有被试件,另一端接不泄漏的标准件),气密性检测通过被试件与标准件同一气路相连接的精密微差压传感器,在规定时间内测量出标准件与被试件的差压值,再通过温度补偿而得到被试件的实际泄漏产生的压力降,从而判断试件是否泄漏。门窗气密性能检测仪是指门窗单位开启缝长度或单位面积上的空气渗透量。它考核的是门窗在关闭状态下,阻止空气渗透的能力。门窗气...
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手动型高强螺栓检测仪主要用于对各种材料进行扭转性能试验,增加相应附件亦可对零部件和构件进行抗扭试验。若配微机小角度测量装置可精密求取扭转弹性模量(切变模量G)及非比例应力(τp)等试验资料。手动型高强螺栓检测仪相关的检定规程:一般是需要第三方检定的,比如市质量技术检测院,省质量技术监测院之类的,需要他们出具的第三方证书才有效的。有的检测仪是质量技术检测院还检测不了。手动型高强螺栓检测仪跟所有的检测仪器一样,都需要按照操作规范进行操作,只有正确的操作使用,才能让手动型高强螺栓检...
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ZDL-Ⅲ电子制冷中空玻璃露点仪是能直接测出露点温度的仪器。使一个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴(或冰晶)的瞬间,测出镜面平均温度,即为露点(霜)温度。它测湿精度高,但需光洁度很高的镜面,精度很高的温控系统,以及灵敏度很高的露滴(冰晶)的光学探测系统。使用时必须使吸入样本空气的管道保持清洁,否则管道内的杂质将吸收或放出水分造成测量误差。在冬天,我们都会看到这样一种现象,由于室外温度较低,室内较湿热的空气会在窗玻璃上结露,使窗玻璃模糊一片。假如我们再仔细观测并研究...
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建筑节能检测设备说一是能够在不同季节、不同区域控制接收或阻止太阳辐射;二是能够在不同季节保持室内的舒适性;三是能够使室内实现必要的通风换气。目前,建筑节能的途径主要包括:尽量减少能源的消耗,提高能源的使用效率;减少建筑围护结构的能量损失;降低建筑设施运行的能耗。三个方面,高新技术起着决定性的作用。当然建筑节能也采用一些传统技术,但这些传统技术是在先进的试验论证和科学的理论分析的基础上才能用于现代化的建筑中。外墙节能技术减少建筑能源消耗,我国30%左右的能源是通过建筑相关的消耗...
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TPMBE-300平板导热仪基于单向稳定导热原理,当试样上、下两面处于不同的稳定温度下,测量通过试样有效传热面积的热流及试样两表面间温差和厚度,计算导热系数。满足了材料检测研究部门对材料导热系数的高精度测试要求。我公司自主研发的电子电路、计算机软件对全过程进行自动测控。本机具有计算机自动测厚,自动加压,测量不同压力下的导热系数。全自动数据采集、数据处理、打印报表,数据存储。测量时间短、数据准确、重复性好,自动化程度高的优点。TPMBE-300平板导热仪用于检测保温隔热材料的导...