TMG  WQ232-PVDF 2XPT100

TMG WQ232-PVDF 2XPT100

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TMG  WQ232-PVDF 2XPT100


我們的“Thermal Measurement and Gauges System 2000”設備主要用于機械工程和設備制造。它的優勢在于其通用性、與其他類型的傳感器(例如壓力)的一致性、與顯示、存儲和調節設施的兼容性,以及標準的 4 – 20 mA 信號輸出,非常適合與 BUS 系統一起使用。

tmg 的測量和儀表系統并不是市場上唯一的系統。有時會使用“熱系統”這個名稱。但是,tmg 的系統涵蓋了以下所有選項:

熱分離

錐形保護管

各種過程連接

直接應用在芯片上

4 – 20 mA 和電路輸出

壓力和溫度的組合


用于標準工業應用的電阻溫度計和熱電偶

盱標準工業應用的電阻溫度計和熱電偶

帶保護管的接頭(St,VACrMo高達600°C)

耐熱保護管中的鋼加強型熱電偶類型

陶瓷保護管(單管或雙管)和毛細管C799、C610、 碳化硅過程連接法蘭或螺紋連接( G1/2、 G3/4、 M20x1.5、 M27x2 )

連接頭、外殪插頭或電纜出口帶有聚四氟乙烯、硅膠、PVC或玻璃纖維絕緣電纜的電纜出口智能特殊設計


隨著人們對壓電聚偏二氟乙烯 (PVDF) 在納米發電機 (NG)、傳感器和微型設備中的應用越來越感興趣,人們正在尋求最有效和最合適的合成方法。靜電紡絲是制備高含量β相PVDF納米纖維薄膜的有效方法,無需額外的高壓極化或機械拉伸,因此被認為是一種經濟可行且相對簡單的方法。這項工作討論了影響制備具有更高電輸出的 PVDF 薄膜所需相的參數。最佳制備條件(如溶液濃度、溶劑、PVDF 的分子量等)的設計和選擇可提高 NG、傳感器和其他應用中的電性能和性能。此外,還討論了在 PVDF 薄膜中顯示出有效改進的納米顆粒添加劑的效果。例如,BaTiO2 的添加劑在圖 3 中,總結了碳納米管、石墨烯、納米粘土等,以顯示它們對電紡 PVDF 中更高壓電響應的貢獻。本綜述還分析了最近報道的靜電紡 PVDF 薄膜的應用。


具有壓電特性的 PVDF 可以通過簡單的相變、使用溶劑澆鑄、添加成核填料或開發 PVDF 共聚物來獲得 [ 41 ]。相變方法通常涉及聚合物在高電場中的熔化、拉伸和極化過程。Kawai 首先使用單軸拉伸來制造 β 相 PVDF [ 22 , 23 ]。使用相同的方法通過常規結晶從熔體中獲得非極性 α 相 [ 42 ]。相變法工藝的缺點是從α相向β相PVDF的轉變很少完全,大約20%的α相殘留在材料中。

上述方法僅適用于制備幾微米厚的薄膜。然而,在許多應用中也需要具有納米級厚度的薄膜,因此,諸如靜電紡絲、溶劑蒸發和旋涂等溶劑澆鑄方法越來越受到關注。聚合物薄膜可以由稀釋的溶液使用旋涂[制造43,44,45 ]。例如,奔馳等人。使用二甲基甲酰胺 (DMF) 和丙酮作為溶劑,通過旋涂產生 2 μm 厚的 PVDF 薄膜 [ 46 ]。結果,濕度條件和旋轉速度被確定為影響薄膜表面粗糙度和β相含量的主要因素。

與旋涂一起,溶劑蒸發法被認為是制造 PVDF 薄膜的最簡單方法之一,其中所需的薄膜澆鑄在基板上,隨后溶劑蒸發 [ 47 , 48 ]。迪亞尼等人。制造具有高孔隙率的 PVDF 薄膜,從而提高了材料的離子電導率。然而,由于壓電系數低,原始鑄造 PVDF 的 β 相含量較低 [ 49 , 50 , 51 , 52 ]。Horibe 等人在他們的工作中確定,溶劑澆鑄產生的 PVDF 的晶體結構主要由溶劑蒸發速率決定 [ 53]。其他方法如流延、熱壓、模板和相分離也得到了深入研究。然而,在缺點中,我們可以強調;形狀,成本的不規則性,并且合成過程的復雜性[ 52,54 ]。

上述所有方法都需要對 PVDF 薄膜進行額外的極化或機械拉伸,以轉換偶極子方向,以獲得所需的具有更高壓電響應的 β 相。因此,與它們相比,靜電紡絲是一種通用且一致的技術,它允許使用靜電力從液態聚合物溶液或熔體中生產納米纖維 [ 55 , 56 ]。通常,該裝置由高壓電源、噴絲頭、注射泵和接地收集器組成 [ 48]。一旦打開電壓,施加的電場就會克服液滴的表面張力,聚合物溶液的射流在稱為泰勒錐的圓錐形上拉長。到達接地的收集器后,溶液通過形成隨機排列的細聚合物纖維而蒸發。在所得纖維的形成過程中,可以通過控制各種參數來改變微觀結構和尺寸 [ 19 , 57 ]。在下面的部分中,我們將進一步討論直接影響所得 PVDF 納米纖維薄膜壓電性能的靜電紡絲工藝參數。


Euchner KCB2D2D2D2D0000W 073060

Euchner KCB4C4C4C4C0000W 022205

Reissmann (003976)PT100

Ingersoll YXD323-101

HMS AB7649-F

Furness Controls FCO 210

Furness Controls UKAS Kalibrierzertifikat

Furness Controls Transportkoffer wasserdicht

Oetiker 13900182(HO 2000 ME)

COGELOR 847200

Sentry LA120W185SP

EURO FK92-316

BURKERT 238766

schimpf 02-25/3000

Trelleborg WAP300700-N9T60

EMRAX EMRAX228 MV AC

victron energy Skylla TG 24/80(V0001150)

HEIDENHAIN 811814-08

Konecranes NM715NR1V(52611172)

GTM KA-DR-F-1MN

GTM 原產地證明

LEF INDUSTRIES LEF 550-12-3

CDB Engineering SPARE SCREEN SS316

CDB Engineering SPARE GASKETS

Matuschek SPATZ+H9000

Matuschek SPATZ+ FB-Net

Matuschek Licence and pc-software

SOLDO SY5P2A0-70X23A4

ODU 309.020.000.642.000

ODU 309.010.000.642.000

ODU 309.703.150.037.000

ODU 309.803.150.037.151

rexroth R900229635 ABZFV-RE2-1X/M-A

Sherborne Sensors T99-AS3237/SS

MAXOS 3000R/280/34/17(mit Rillen)

LEE C855UR00014S

COGELOR 847500

COGELOR 847300

COGELOR 847015

multi-contact 65.9098-22

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multi-contact 65.9098-23

multi-contact 23.6060-22

multi-contact 23.3060-21

Multi-Contact PV-PST ; MC4   32.6028

eppendorf 0030000919  1ml

eppendorf 0030000978  5ml

eppendorf 0030000765  10ml

Waldmann RPD 1700/850 113458000-00668976

Micronext ES30C+20N