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  • 厂家直销齿式联轴器WG型鼓形齿式联轴器
  • WG型鼓形齿式联轴是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面中心在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,德国凌斯鼓形齿式联轴可允许较大的角位移(相对于直齿联轴),可改善齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。WG型鼓形齿式联轴型号WG1、WG2、WG3、WG4、WG5、WG6、WG7、WG8、WG9、WG10、WG11、WG12、WG13、WG14、WG15、WG16、WG17、WG18、WG19、WG20、WG21、WG22、WG23、WG24基本参数WG1型鼓形齿式联轴基本参数和尺寸公称转矩Tn:710N.m许用转速n:7500r/min轴孔直径dd1d2:12、14、16、18、19、20、22、24、25、28、30、32、35、38、40、42mm轴孔长度Y:32、42、52、62、82、112,J11:44、60、84mm大外径范围D:122mm重量I型5.6kg,II型4.86kg

    [河北 石家庄市]
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  • 百斯特厂家直销供应3362p电位器批发/销售
  • 电位一般由于结构、种类、安装方式以及技术参数繁多对于在规格的区分上是分类的比较众多的,如3362电位系列细分下来有3362x、3362w、3362P电位等规格。而且每种规格不同的电位其性能上都是会有所差异的,那么各位是否对于3362P电位性能怎么样,接着下方给大家讲下关于3362P电位的特性介绍以及相关产品的说明。3362P电位产品简介3362P电位在精密电位系列中也属于单圈电位,其可以270度调节。脚呈三角排列,脚距5*2.5,顶部调节。其次3362P电位一般广泛应用于家用电、安防、医疗设备、仪仪表、通信、计算机等领域使用。3362P电位技术参数阻值范围(Ohms):10~1M阻值偏差:±10%耐电压:101.3Kpa500V,8.5Kpa350V有效电行程:210°±10°阻值变化特征:B耐电压:101.3Kpa500V,8.5Kpa350V有效电行程:210°±10°终端电阻:≤1%Ror2Ω接触电阻变化:≤3%Ror3Ω绝缘电阻:R1≥1GΩ物理特征:起动力矩:≤20mN•m总机械行程:250°±10°止档力矩:≥50mN•m环境特征:额定功率(工作电压300V):+70℃0.5W,+125℃ow70℃电气耐久性:0.5W,1000h△R≤±3%R机械耐久性:50周,△R≤±3%R工作温度范围:-55℃~+125℃温度系数:±200ppm/℃温度变化:△R≤±2%R,△(Uab/Uac)R≤±2%气候顺序:△R≤±3%R,R1≥100MΩ稳态湿热:△R≤±3%R,R1≥100MΩ碰撞:390m/s2,4000次,△R≤±2%R振动:10~2000Hz,0.75mm,6h△R≤±1%R,△(Uab/Uac)≤±2%记得之前也是有给你们说过关于3362p电位封装介绍,那对于上方的3386P电位的相关产品解说就讲到这里。其次除了3362P电位以外,在选用电位之前,需要根据电路的要求来选择电位,如电位的一些电阻材料,规格,结构类型和调节的方式选用。否则电位的选型不当或不能正确安装、使用,也是容易造成电位性能下降,结构受损甚至毁坏的情况。


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  • 锂电池专用SP导电碳黑导电剂厂家
  • 锂电池专用导电碳黑星龙泰导电炭黑SP产品主要用于锂离子电池、铅酸电池和镍氢镍镉电池正极导电剂,改善电子及离子通路,进而降低电池内阻,改善锂电池容量发挥、循环及倍率性能。应用领域:移动能源领域的应用,属于生产者的原电池,如碱性锌-二氧化锰、锂的ZNC电池和可充电电池,如锂离子电池,镍镉电池,镍氢电池和铅酸电池生产商,以及燃料电池和电容。目前我们研制的锂离子电池导电剂,主要以导电剂SP导电炭黑为主。导电炭黑具有更好的离子和电子导电能力,因为炭黑具有更大的比表面积,所用有利于电解质的吸附而提高离子电导率。另外,炭一次颗粒团聚形成支链结构,能够与活性材料形成链式导电结构,有助于提高材料的电子导电率。

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  • 光纤激光打标机--河南光纤激光打标机厂家
  • 河南光纤激光打标机光纤激光打标机河南激光打标机河南激光打标机厂(1)光纤激光本身性能的提高:如何提高输出功率和转换效率,优化光束质量,缩短增益光纤长度,提高系统稳定性并使其更加小巧紧凑是未来光纤激光领域研究的重点。(2)新型光纤激光的研制:在时域方面,具有更小占空比的超短脉冲锁模光纤激光一直是激光领域研究的热点,高功率飞秒量级脉冲光纤激光一直是人们长期追求的目标。在频域方面,宽带输出并可调谐的光纤激光将成为研究热点。光纤激光的研究从上个世纪80年代末就已经开始,由于其能够产生超短脉冲,有着十分广阔的应用前景,所以世界各国对光纤激光研究表现出了极大的热情。与其他类型激光相比,光纤激光具有可靠性高、结构简单、价格低廉,转换效率高等突出优点。国内在这一领域的研究开展的也比较早,不论是理论上还是实验上,都取得了不少研究成果。不过,与国外相比,还存在较大的差距。特别是针对高性能光纤激光的研究相对较少,实用化方面所做的工作也远远不够,效果也不是很理想。因此,很有必要进一步加强对被动锁模光纤激光的研究。1963年,Snitzer报道了掺Nd,十的光纤激光,至此掀开了研究光纤激光的热潮。尤其是近几年来,随着光纤设计和制作上取得的进展,光纤激光的输出不断增大,单个光纤件的CW输出功率已从百瓦级上升到千瓦级。同时,具有大包层直径和大数值孔径的高品质光纤在制作技术上的改善,使它很容易实现与二级管泵浦功率的有效藕合。光纤激光显著的优势是具有极高的泵浦效率。一般情况下泵浦转换效率为70%-75%,比工业用二级管泵浦的固体激光(DPSSL)高得多。如此高的转换效率降低了激光系统制冷和功率需要,能够比传统固体激光的结构更为紧凑,加之全光纤结构可提供非常坚固和高可靠的封装设计。而且,光纤激光可显著增强输出的光束质量。另一个重要的优势在于:光纤激光技术可大大延长件寿命(与DPSSL相比),该优势已使关注光纤激光的工业激光公司不断增大投人,因为从应用层面上讲长期可靠性工作非常重要。光纤激光还具有其他优势:由于光纤激光的激光介质本身就是导波介质,祸合效率高;光纤激光可方便地与光纤传输系统高效连接;纤芯可做得很细,能实现高功率密度;光纤的散热性能好,因此光纤激光具有很高的转换效率以及很低的阂值;光纤激光的输出波长涵盖范围极广,从400一3400nm,可满足各方面的应用需求,在工商业、通信、军事、医学等方面都有很好的应用前景。

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