logo
Wyślij wiadomość
Sichuan Aishipaier New Material Technology Co., Ltd.
Sichuan Aishipaier New Material Technology Co., Ltd.
Aktualności
Do domu /

Chiny Sichuan Aishipaier New Material Technology Co., Ltd. Informacje o firmie

Najnowsze informacje o firmie Materiały do zmiany fazy wykorzystywane są w bateriach (3)
2024/07/16

Materiały do zmiany fazy wykorzystywane są w bateriach (3)

Wyzwania i przyszły rozwój materiałów zmieniających fazę:   -- Stabilność materiału i okres trwania cyklu   W zastosowaniu zarządzania cieplnym baterii kluczowe są stabilność i żywotność cyklu PCM.Problem stabilności wiąże się głównie z możliwym pogorszeniem wydajności PCM w procesie ładowania i rozładowywania w długim cyklu, w tym zmniejszenie ciepła ukrytego w zmianie fazy i zmianę przewodności cieplnej.   1Problem stabilności Po wielokrotnych cyklach zmiany fazy niektóre PCM mogą wykazywać degradację właściwości termofizycznych, takich jak zmniejszenie ciepła ukrytego w zmianie fazy, co wpływa na efekt zarządzania cieplnym. 2.Żywotność cyklu Idealny PCM powinien mieć długi okres trwania cyklu i utrzymywać stabilne parametry fizyczne termiczne, aby zapewnić długoterminowe skuteczne zarządzanie cieplne. 3.Badanie przypadku Badania pokazują, że stabilność i żywotność cyklu PCM można znacząco poprawić poprzez dodanie specjalnych dodatków lub przyjęcie konstrukcji kompozytowej.     --Metoda poprawy przewodności cieplnej   Ponieważ przewodność cieplna większości PCM jest niska, ogranicza ona wydajność transferu ciepła.   1.Nanowypełniacze Wprowadzając wypełniacze w nanowymiarze, takie jak nanorurki węglowe, grafen itp., przewodność cieplna PCM może zostać znacznie poprawiona. 2.Środki porowe PCM jest łączone z porowatymi nośnikami, takimi jak pianka metalowa lub ceramika, a jego wysoka przewodność cieplna jest wykorzystywana do poprawy ogólnej wydajności przewodzenia ciepła. 3.Materiały kompozytowe Opracowanie nowego typu PCM złożonych i połączenie zalet różnych materiałów w celu poprawy przewodności cieplnej i efektywności zarządzania cieplą. 4.Dane eksperymentalne Wyniki eksperymentalne pokazują, że przewodność cieplna PCM może zostać zwiększona o około 30% do 50% za pomocą powyższej metody.     --Badania i rozwój nowych materiałów do zmiany fazy   Wraz z rozwojem nauki i technologii badania i rozwój nowych materiałów zmieniających fazy stały się nowym trendem w dziedzinie zarządzania cieplnym.   1.PCM na bazie biologicznej Wykorzystanie materiałów pochodzenia biologicznego, takich jak kwasy tłuszczowe i oleje roślinne, jako PCM przyciągnęło uwagę ze względu na ich odnawialność i przyjazność dla środowiska. 2.PCM o wysokiej entalpii Opracowanie PCM z większym ciepłem ukrytym w zmianie fazy w celu zmniejszenia ilości wymaganych materiałów i zmniejszenia całkowitej masy systemu. 3Inteligentny materiał reagowania. Badanie inteligentnego PCM, który może automatycznie regulować temperaturę zmiany fazy w odpowiedzi na zmiany temperatury w celu zaspokojenia potrzeb zarządzania cieplnym w różnych warunkach pracy. 4Perspektywy przyszłości Badania i rozwój nowego PCM będą koncentrować się na poprawie parametrów fizycznych termicznych,zwiększenie zdolności adaptacyjnej do środowiska i osiągnięcie inteligentnego sterowania w celu zaspokojenia potrzeb przyszłych systemów akumulatorów w zakresie efektywnego zarządzania cieplnym.     Przedsiębiorstwo: Sichuan Aishipier New Material Technology Co., Ltd. (zwaną dalej "Aishipeier"), wcześniej znana jako Chengdu Xinhai Huicai Biotechnology Co., Ltd.Jej założyciel był zaangażowany w badania i rozwój materiałów zimnych i gorących w 1997 r.Temperatura produktu wahała się od -70°C, -50°C, -40°C, -25°C, -18°C, -12°C, -5°C, 0°C, 5°C, 10°C, 18°C, 20°C, 28°C, 35°C, 50°C, 60°C, 70°C, 90°C, 110°C, 180°C. W pierwszych latach produkty były szeroko stosowane w produktach biologicznych, odczynnikach, mikroorganizmach, żywności, przemyśle, rybołówstwie, hodowli zwierząt.przechowywanie w chłodzie i transport łańcucha chłodnego przemysłu instrumentów precyzyjnych są zsynchronizowane z badaniami i rozwojem technologii przechowywania w chłodzie, weryfikacja łańcucha chłodnego, formułowanie schematu, wykrywanie temperatury itp. W 2013 r. przedsiębiorstwo rozszerzyło zastosowanie swojego produktu na wielokrotne stosowanie materiałów magazynowania energii i materiałów do zmiany fazy; produkt rozszerzył się na nową energię, baterie magazynowania energii itp.w pierwotnym obszarze zastosowaniaW tym powiązaniu, jest używany jako lepkość baterii, zgruśniacz, środek utwardzający, klejnot, ultra-wysoki klejnot, środek zawieszający, itp. Po ponad 10 latach technologii opadów. Firma posiada rygorystyczny system zarządzania jakością ISO9001.Badanie bezpieczeństwa bez toksyczności w odniesieniu do zawartości SGS w Szwajcarii, Raport z badań REACH, Raport z badań ROHS itp. Dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich pracowników firmy produkty zostały z powodzeniem sprzedane do Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Irlandii, Japonii, Korei Południowej,Rosja, Arabia Saudyjska i inne kraje i regiony.     Sichuan Ashpier New Material Technology Co., Ltd. Tel: 028-67933699 84906988 Email: xhhc@xhhc.net Strona internetowa: http://www.xhhc.cn Gorąca linia: 400-6463-400
Najnowsze informacje o firmie Materiały do zmiany fazy wykorzystywane są w bateriach (2)
2024/07/16

Materiały do zmiany fazy wykorzystywane są w bateriach (2)

Zastosowanie materiałów do zmiany fazy w zarządzaniu cieplnym baterii:   --Strategia zarządzania cieplnym baterii   Przy opracowywaniu strategii zarządzania cieplnym baterii należy kompleksowo uwzględnić zakres temperatury roboczej, obciążenie cieplne, ryzyko wyładowania cieplnego i opłacalność baterii. Poniżej przedstawiamy kilka wspólnych strategii zarządzania cieplnym: 1- Chłodzenie powietrzem Odpowiedni do systemów akumulatorów o niskim obciążeniu cieplnym, rozpraszających ciepło poprzez konwekcję naturalną lub konwekcję przymusową. 2- Chłodzenie płynem Cirkulacja przez płynne media (takie jak woda lub specjalny płyn chłodniczy), aby skutecznie wchłonąć i rozproszyć ciepło wytwarzane przez baterię. 3.Zmiana fazy chłodzenia W procesie zmiany fazy wykorzystuje się właściwości PCM do absorpcji i uwalniania ciepła w celu osiągnięcia stabilnej kontroli temperatury baterii. 4.Technologia rur cieplnych Wykorzystaj wydajną przewodność cieplną rury cieplnej, aby szybko przenosić ciepło z akumulatora do końca chłodzącego. 5.Wielopoziomowe zarządzanie cieplne Połączyć powyższe technologie w celu utworzenia złożonego systemu zarządzania cieplnym dostosowanego do różnych obciążeń cieplnych i warunków środowiskowych.     --Metoda integracji materiału zmiany fazy   Metoda integracji materiałów do zmiany fazy bezpośrednio wpływa na ich działanie w zakresie zarządzania cieplnym baterii. Następuje kilka strategii integracji PCM: 1.Integracja bezpośrednich kontaktów PCM jest bezpośrednio w kontakcie z powierzchnią akumulatora w celu osiągnięcia wymiany ciepła poprzez przewodzenie ciepła. 2.Opakowanie mikrokapsułek PCM jest kapsułowany w mikrokapsułkach w celu poprawy jego stabilności i bezpieczeństwa w systemie baterii. 3.Projektowanie konstrukcji kompozytowych PCM złożone z materiałami o wysokiej przewodności cieplnej (takimi jak pianka metalowa, grafen itp.) w celu poprawy wydajności przewodzenia ciepła. 4.Projekt modułowy Zrób PCM w modułową jednostkę do łatwej instalacji, wymiany i konserwacji. 5Aktywny układ krążenia Połączenie PCM z systemem aktywnego krążenia w celu osiągnięcia bardziej efektywnego zarządzania cieplnym.     Optymalizacja wydajności i analiza przypadków: Celem optymalizacji wydajności jest poprawa wydajności i niezawodności PCM w zarządzaniu cieplnym baterii. Poniżej przedstawiono niektóre środki optymalizacji wydajności i badania przypadków: 1.Wybór materiału Wybierz odpowiedni PCM zgodnie z temperaturą roboczą i obciążeniem cieplnym baterii, aby zapewnić jej skuteczną zmianę fazy w zakresie temperatury roboczej baterii. 2.Optymalizacja właściwości termicznych Optymalizacja parametrów właściwości fizycznych cieplnych poprzez dostosowanie formuły PCM lub dodanie nanomateriałów wypełniających, takich jak poprawa przewodności cieplnej i zmiana fazy ciepła ukrytego. 3Optymalizacja strukturalna Optymalizować strukturę geometryczną i rozkład PCM w celu osiągnięcia bardziej jednolitego pochłaniania i uwalniania ciepła. 4.Badanie przypadku Na przykład, w jednym badaniu, poprzez integrację PCM na bazie parafiny w moduł baterii litowo-jonowej,maksymalna temperatura akumulatora została z powodzeniem obniżona o 28% i jednolitość temperatury została poprawiona. 5.Weryfikacja eksperymentalna Badanie skuteczności różnych metod integracji i środków optymalizacyjnych, takich jak monitorowanie zmian temperatury w cyklu ładowania i rozładowania baterii,i oceny efektywności zarządzania cieplnym PCM. 6Numeryczna symulacja Wykorzystanie technologii symulacji numerycznej w celu przewidywania wydajności różnych strategii zarządzania cieplnym oraz zapewnienia wytycznych dotyczących projektowania i optymalizacji. 7.Długoterminowa ocena wyników Ocena stabilności wydajności PCM w procesie recyklingu długoterminowego, na przykład stopnia zatrzymywania ciepła ukrytego w czasie zmiany fazy i zmiany przewodności cieplnej.   Za pomocą powyższych strategii i metod materiały do zmiany fazy mogą być skutecznie stosowane do zarządzania cieplnym baterii, poprawić jej wydajność i żywotność,i zapewnić bezpieczeństwo systemu.     Profil firmy: Sichuan Aishipier New Material Technology Co., Ltd. (zwaną dalej "Aishipeier"), wcześniej znana jako Chengdu Xinhai Huicai Biotechnology Co., Ltd.Jej założyciel był zaangażowany w badania i rozwój materiałów zimnych i gorących w 1997 r.Temperatura produktu wahała się od -70°C, -50°C, -40°C, -25°C, -18°C, -12°C, -5°C, 0°C, 5°C, 10°C, 18°C, 20°C, 28°C, 35°C, 50°C, 60°C, 70°C, 90°C, 110°C, 180°C. W pierwszych latach produkty były szeroko stosowane w produktach biologicznych, odczynnikach, mikroorganizmach, żywności, przemyśle, rybołówstwie, hodowli zwierząt.przechowywanie w chłodzie i transport łańcucha chłodnego przemysłu instrumentów precyzyjnych są zsynchronizowane z badaniami i rozwojem technologii przechowywania w chłodzie, weryfikacja łańcucha chłodnego, formułowanie schematu, wykrywanie temperatury itp. W 2013 r. przedsiębiorstwo rozszerzyło zastosowanie swojego produktu na wielokrotne stosowanie materiałów magazynowania energii i materiałów do zmiany fazy; produkt rozszerzył się na nową energię, baterie magazynowania energii itp.w pierwotnym obszarze zastosowaniaW tym powiązaniu, jest używany jako lepkość baterii, zgruśniacz, środek utwardzający, klejnot, ultra-wysoki klejnot, środek zawieszający, itp. Po ponad 10 latach technologii opadów. Firma posiada rygorystyczny system zarządzania jakością ISO9001.Badanie bezpieczeństwa bez toksyczności w odniesieniu do zawartości SGS w Szwajcarii, sprawozdanie z badań REACH, sprawozdanie z badań ROHS itp. Dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich pracowników firmy, produkty zostały z powodzeniem sprzedane do USA, Niemiec, Irlandii, Japonii, Korei Południowej, Rosji,Arabia Saudyjska i inne kraje i regiony.     Sichuan Ashpier New Material Technology Co., Ltd. Tel: 028-67933699 84906988 Email: xhhc@xhhc.net Strona internetowa: http://www.xhhc.cn Gorąca linia: 400-6463-400
Najnowsze informacje o firmie Materiały do zmiany fazy wykorzystywane są w bateriach (1)
2024/07/16

Materiały do zmiany fazy wykorzystywane są w bateriach (1)

Zasada działania materiałów do zmiany fazy: Materiały do zmiany fazy (PCM) to rodzaj substancji, która może wchłaniać lub uwalniać dużą ilość ciepła ukrytego poprzez proces zmiany fazy.PCM jest głównie stosowany do zarządzania cieplnym w celu utrzymania stabilności temperatury baterii poprzez absorpcję i uwalnianie ciepła podczas ładowania i rozładowywania baterii. Kiedy bateria wytwarza ciepło, PCM zmienia się z stałego w ciekły i pochłania ciepło; gdy bateria potrzebuje ciepła, PCM zmienia się z ciekłego w stały, aby uwalniać ciepło.Ten proces pomaga zrównoważyć temperaturę baterii, wydłużyć żywotność baterii i poprawić wydajność.     Właściwości fizyczne termiczne materiałów zmieniających fazę:   --Parametry fizyczne termiczne są kluczowymi wskaźnikami oceny wydajności PCM, w tym temperatury zmiany fazy, ciepła ukrytego zmiany fazy, pojemności cieplnej właściwej,przewodność cieplna i gęstość.   1Temperatura zmiany fazy odnosi się do punktu temperatury, w którym PCM zmienia się z stałego na ciekły lub z ciekłego. 2.Zmiana fazy ciepła ukrytego PCM pochłania lub uwalnia ciepło w procesie transformacji fazowej, a PCM o wysokim poziomie ciepła ukrytego może skuteczniej przechowywać energię cieplną. 3Przewodność cieplna Ma to wpływ na wydajność transferu ciepła między PCM a akumulatorem, a wysoka przewodność cieplna przyczynia się do szybkiej wymiany ciepła.     Klasyfikacja materiałów zmieniających fazę:   --PCM można podzielić na różne kategorie w zależności od składu chemicznego i stanu fizycznego, w tym PCM organiczne, nieorganiczne i ekologiczne.   1.PCM organiczne Takie jak parafina, kwasy tłuszczowe itp., o wysokiej ciepła ukrytej i niskiej przewodności cieplnej. 2.PCM nieorganiczne Podobnie jak sól nawodniona, ma wysoką przewodność cieplną i niewielką zmianę objętości, ale może być żrąca. 3Ekologiczne PCM Tak jak naturalny tłuszcz i olej roślinny, jest odnawialny i przyjazny dla środowiska. 4.PCM złożone Łączy w sobie zalety różnych rodzajów PCM, takich jak łączenie organicznych PCM z materiałami porowymi lub technologią mikrokapsułek w celu poprawy ich przewodzenia cieplnego i stabilności.     Wymagania dotyczące zarządzania cieplnym baterii:   - zakres temperatury pracy akumulatora Bateria wytwarza ciepło podczas procesu ładowania i rozładowywania, a jej zakres temperatury roboczej ma znaczący wpływ na wydajność i żywotność baterii.Idealny zakres temperatury roboczej może zapewnić bezpieczne i wydajne działanie akumulatora. Zakres temperatur: Zalecany zakres temperatury pracy dla baterii litowo-jonowych wynosi od 0°C do 45°C. W tym zakresie bateria może utrzymać najlepszą wydajność i okres cyklu. Wpływ temperatury: niska temperatura prowadzi do zmniejszenia pojemności akumulatora i efektywności ładowania; zbyt wysoka temperatura może spowodować przegrzanie się akumulatora lub nawet jego utratę kontroli,wpływające na bezpieczeństwo i życie.   --Wpływ zarządzania cieplnym na wydajność Zarządzanie cieplne jest kluczowym czynnikiem zapewniającym wydajność i żywotność baterii.temperaturę baterii można kontrolować, aby uniknąć ekstremalnej temperatury powodującej uszkodzenie baterii. utrzymanie wydajności: dobre zarządzanie cieplne pozwala utrzymać baterię w optymalnej temperaturze roboczej,utrzymując w ten sposób wydajność ładowania i rozładowania oraz moc wyjściową akumulatora. Dłuższa żywotność: Dzięki kontrolowaniu temperatury akumulatora może spowolnić proces starzenia się akumulatora i wydłużyć jego żywotność. Gwarancja bezpieczeństwa: Zapobieganie przegrzaniu baterii jest ważnym zadaniem zarządzania cieplnym, które może zapobiec wystąpieniu wypadków bezpieczeństwa, takich jak ucieczka cieplna. Technologia zarządzania cieplnym: obejmująca zarządzanie cieplne bierne (np. wykorzystanie materiałów o wysokiej przewodności cieplnej) i zarządzanie cieplne aktywne (np. chłodzenie cieczem, chłodzenie powietrzem itp.),i wybrać odpowiednią technologię zarządzania cieplnym zgodnie ze specyficznymi potrzebami systemu akumulatorów.     Profil przedsiębiorstwa: Sichuan Aishipier New Material Technology Co., Ltd. (zwaną dalej "Aishipeier"), wcześniej znana jako Chengdu Xinhai Huicai Biotechnology Co., Ltd.Jej założyciel był zaangażowany w badania i rozwój materiałów zimnych i gorących w 1997 r.Temperatura produktu wahała się od -70°C, -50°C, -40°C, -25°C, -18°C, -12°C, -5°C, 0°C, 5°C, 10°C, 18°C, 20°C, 28°C, 35°C, 50°C, 60°C, 70°C, 90°C, 110°C, 180°C.produkty były szeroko stosowane w produktach biologicznych, odczynniki, mikroorganizmy, żywność, przemysł, rybołówstwo, hodowla zwierzątprzechowywanie w chłodzie i transport łańcucha chłodnego przemysłu instrumentów precyzyjnych są zsynchronizowane z badaniami i rozwojem technologii przechowywania w chłodzie, weryfikacja łańcucha chłodnego, formułowanie schematu, wykrywanie temperatury itp. W 2013 r. przedsiębiorstwo rozszerzyło zastosowanie swojego produktu na wielokrotne stosowanie materiałów magazynowania energii i materiałów do zmiany fazy; produkt rozszerzył się na nową energię, baterie magazynowania energii itp.w pierwotnym obszarze zastosowaniaW tym powiązaniu, jest używany jako lepkość baterii, zgruśniacz, środek utwardzający, klejnot, ultra-wysoki klejnot, środek zawieszający, itp. Po ponad 10 latach technologii opadów.Firma posiada rygorystyczny system zarządzania jakością ISO9001. Produkty przeszły testy: raport badania Szanghajskiego Instytutu Badań Chemicznych, krajowy raport badania niebezpiecznych chemikaliów, szwajcarski test bezpieczeństwa bez toksyczności zawartości SGS, raport badania REACH,Raport z badania ROHS, itp. Dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich pracowników firmy, produkty zostały z powodzeniem sprzedane do USA, Niemiec, Irlandii, Japonii, Korei Południowej, Rosji,Arabia Saudyjska i inne kraje i regiony. Nasza firma może dostarczyć materiały do zmiany fazy do zastosowań baterii, prosimy o kontakt.     Sichuan Ashpier New Material Technology Co., Ltd. Tel: 028-67933699 84906988 Email: xhhc@xhhc.net Strona internetowa: http://www.xhhc.cn Gorąca linia: 400-6463-400
Najnowsze informacje o firmie Technologia zastosowań i perspektywy zmiany fazy
2024/07/16

Technologia zastosowań i perspektywy zmiany fazy

Wprowadzenie i przegląd sytuacji Wraz ze wzrostem światowego zapotrzebowania na energię i rosnącymi problemami środowiskowymipoprawa efektywności wykorzystania energii i zmniejszenie zużycia energii stały się ważnym problemem na całym świecieW dziedzinie budownictwa, jako głównego konsumenta energii, rozwój technologii oszczędzających energię ma szczególne znaczenie.     Jako nowo powstająca technologia oszczędzająca energię materiały budowlane do magazynowania energii z zmianami fazowymi zyskały w ostatnich latach szeroką uwagę i badania.W tym artykule omówiono szczegółowo technologię zastosowania materiałów budowlanych do magazynowania energii z zmianami fazowymi i oczekiwano ich przyszłego rozwoju.     Analiza charakterystyki materiału zmiany fazy Materiał zmiany fazy jest substancją, która może pochłaniać i uwalniać dużą ilość ciepła ukrytego w określonym zakresie temperatur.Zasada działania polega na wykorzystaniu właściwości materiałów do pochłaniania lub uwalniania ciepła w procesie transformacji fazowej (np.Materiały zmieniające fazę mają zaletę wysokiej gęstości magazynowania energii,dobra stabilność krążenia i dobry efekt regulacji temperatury, więc mają szerokie perspektywy zastosowania w dziedzinie materiałów budowlanych.     Materiały magazynowania energii z zmianami fazowymi są głównie stosowane w ścianach, dachu, podłodze i innych komponentach budynku.Włączenie lub powlekanie materiałów do zmiany fazy w materiałach budowlanych, może skutecznie zmniejszyć wahania temperatury w pomieszczeniach i poprawić komfort w pomieszczeniach.systemy klimatyzacji, itp. w celu dalszej poprawy efektywności wykorzystania energii i efektywności oszczędności energii w budynkach.     Zalety techniczne i efekty oszczędności energii zmiany fazy materiały budowlane do magazynowania energii wykazują znaczące zalety w zakresie oszczędności energii.może skutecznie równoważyć temperaturę w pomieszczeniu i zmniejszyć zużycie energii spowodowane różnicą temperatury w pomieszczeniu i na zewnątrzPo drugie, materiały do zmiany fazy mogą magazynować energię w nocy lub w okresie niskiego obciążenia, a uwalniać energię w ciągu dnia lub w okresie wysokiego obciążenia.w ten sposób zmniejsza się obciążenie szczytowe sieci energetycznej i zwiększa się stabilność systemu energetycznegoWreszcie, poprzez połączenie innych technologii oszczędzających energię,Zmiana fazy magazynowania energii materiały budowlane mogą osiągnąć bardziej efektywne wykorzystanie energii i zmniejszyć koszty eksploatacji budynku.     Wyzwania i problemy Chociaż materiały budowlane do magazynowania energii z zmianami fazowymi mają wiele zalet, w procesie praktycznego zastosowania nadal napotkają pewne wyzwania i problemy.Po pierwsze..., stabilność wydajności, żywotność i koszt materiałów zmieniających fazę wymagają dalszego badania i optymalizacji.promowanie i stosowanie materiałów do magazynowania energii w zakresie zmian fazowych w budownictwie wymagają przezwyciężenia trudności związanych z budową i wysokich progów technicznychPonadto, zgodność i integracja z istniejącymi systemami budowlanymi są również pilnymi problemami, które należy rozwiązać.     W związku z powyższymi wyzwaniami i problemami można przyjąć następujące strategie w celu promowania rozwoju i stosowania materiałów budowlanych do magazynowania energii w fazowych zmianach: Wzmocnienie badań podstawowych: dogłębne badanie charakterystyki, stabilności i trwałości materiałów zmieniających fazę, optymalizacja formuły materiału i procesu przygotowania,i poprawić wydajność kosztów materiałów. Innowacyjna technologia zastosowania: develop phase change energy storage building materials suitable for different building components and application scenarios to improve their application scope and adaptability in the construction field. Opracowanie standardów i norm:ustanowienie systemu standardowego i systemu oceny jakości materiałów budowlanych do magazynowania energii w fazie zmiany fazy w celu promowania ich standaryzacji i upowszechniania w dziedzinie budownictwa. Wzmocnienie wytycznych politycznych: poprzez wsparcie polityczne, zachęty podatkowe i inne środki,zachęca się przedsiębiorstwa i instytucje badawcze do inwestowania w badania i stosowanie materiałów budowlanych do magazynowania energii z zmianami fazowymi.     Perspektywy rynkowe i analiza popytu Wraz ze wzrostem uwagi społeczeństwa na oszczędność energii, redukcję emisji i zrównoważony rozwójperspektywy rynkowe materiałów budowlanych do magazynowania energii z zmianami fazowymi są bardzo szerokieZ jednej strony, zapotrzebowanie na oszczędność energii i redukcję emisji w dziedzinie budownictwa zapewnia szeroki zakres zastosowań materiałów do magazynowania energii z zmianami fazowymi; z drugiej strony,Z ciągłym postępem technologicznym i zmniejszeniem kosztów, materiały budowlane do magazynowania energii z zmianami fazowymi będą bardziej konkurencyjne na rynku.     Oczekuje się, że w przyszłości materiały budowlane do magazynowania energii z zmianami fazowymi będą stosowane bardziej szeroko w następujących aspektach:w dziedzinie wysokiej klasy budynków mieszkalnych i komercyjnych w celu zaspokojenia ich potrzeb wysokiej jakości i wysokiego komfortu- po drugie, w dziedzinie zielonych budynków i ekologicznego budowy miast, w pełni wykorzystując ich zalety w zakresie oszczędności energii i ochrony środowiska;w dziedzinie inteligentnych budynków i internetu rzeczyInteligentne zarządzanie i optymalizacja energii.     W skrócie, jako nowo powstająca technologia oszczędności energii, materiały budowlane do magazynowania energii w fazie zmiany fazy mają ogromny potencjał rozwojowy i szerokie perspektywy zastosowań.Poprzez ciągłe innowacje technologiczne i ekspansję rynku, uważa się, że materiały budowlane do magazynowania energii z zmianami fazowymi będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w przyszłej dziedzinie budownictwa.
Najnowsze informacje o firmie Jakie role odgrywają materiały zmieniające fazę w zakresie akumulatorów samochodowych?
2024/07/15

Jakie role odgrywają materiały zmieniające fazę w zakresie akumulatorów samochodowych?

Materiały do zmiany fazy (PCM) odgrywają ważną rolę w dziedzinie akumulatorów samochodowych, zwłaszcza w zakresie zarządzania cieplnym.Poniżej przedstawiono zastosowanie i funkcję materiałów do zmiany fazy w zarządzaniu cieplnym akumulatorów samochodowych:     Kontrola temperatury: bateria wytwarza ciepło podczas procesu ładowania i rozładowywania, a nierównomierne rozkładanie temperatury może mieć wpływ na wydajność i żywotność baterii.Materiał do zmiany fazy może pochłaniać i uwalniać dużą ilość ciepła ukrytego w pobliżu temperatury zmiany fazy, pomagając w ten sposób utrzymać stabilność temperatury baterii.     Przechowywanie i uwalnianie energii cieplnej: Materiały zmieniające fazę absorbują ciepło, gdy temperatura baterii rośnie, i przechowują je jako ciepło ukryte, uwalniając to ciepło, gdy bateria się ochłodzi.Charakterystyka ta sprawia, że materiał zmiany fazy jest idealnym buforem termicznym w systemie zarządzania cieplnym baterii.     Poprawa wydajności akumulatora: poprzez stosowanie materiałów do zmiany fazy można zmniejszyć spadek wydajności akumulatora w ekstremalnych temperaturach,a efektywność ładowania i rozładowania baterii oraz ogólna wydajność mogą zostać poprawione.     Zwiększenie trwałości akumulatora: równomierne rozkład temperatury akumulatora pomaga zmniejszyć starzenie się akumulatora spowodowane różnicami temperatury, wydłużając w ten sposób jego żywotność.     Poprawa bezpieczeństwa: Nadgrzewanie baterii jest czynnikiem powodującym problemy z bezpieczeństwem.Materiały zmieniające fazę pomagają zapobiegać nadmiernej temperaturze baterii i zmniejszają zagrożenia dla bezpieczeństwa poprzez absorpcję nadmiaru ciepła.     Integracja systemu:Materiały do zmiany fazy można zintegrować z modułem baterii i połączyć z istniejącymi systemami chłodzenia (takimi jak chłodzenie powietrzem i chłodzenie cieczem), tworząc bardziej wydajny system zarządzania cieplnym .   Dostosowanie się do środowiska: w środowisku o niskiej temperaturze materiały zmieniające fazę mogą uwalniać przechowywane ciepło, pomagać akumulatorom się podgrzać,i poprawić wydajność uruchamiania baterii w warunkach zimnych.     Lekkie konstrukcje: W porównaniu z tradycyjnymi systemami zarządzania cieplnym systemy z materiałów zmieniających fazę są zazwyczaj lżejsze, co pomaga zwiększyć efektywność energetyczną samochodów.     Efektywność kosztowa: Długa żywotność i niskie koszty utrzymania materiałów zmieniających fazę mogą być wykorzystywane jako opłacalne rozwiązanie do zarządzania cieplą.     Przyjazne dla środowiska: Wiele materiałów do zmiany fazy jest nietoksycznych, niepalnych i przyjaznych dla środowiska.     W zakresie zarządzania cieplnym akumulatorami samochodowymi materiały do zmiany fazy mają różne zastosowania,które mogą być mikroenkapsułowanymi cząstkami lub materiałami złożonymi w połączeniu z materiałami macierzystymi (takimi jak pianka metalowa i materiały porowe)Naukowcy nieustannie poszukują nowych materiałów i metod poprawy przewodności cieplnej i właściwości mechanicznych materiału do zmiany fazy.W celu promowania ich komercyjnego zastosowania w dziedzinie akumulatorów samochodowych.
Najnowsze informacje o firmie Klasyfikacja materiałów zmiennofazowych
2022/12/09

Klasyfikacja materiałów zmiennofazowych

Techniczną zasadą materiałów zmieniających fazy jest wykorzystanie procesu zmiany fazy materii do magazynowania i uwalniania ciepła.Kiedy materia zmienia się z jednego stanu (fazy) do innego stanu (fazy)Ciepło jest zdefiniowane akademicznie jako ukryte ciepło zmiany fazy.     Istnieje wiele rodzajów materiałów zmieniających fazy, a ich standardy klasyfikacji są również zróżnicowane.można go podzielić na następujące cztery rodzaje:: przejście fazowe między stałym a stałym (przejście fazy stały-stały), przejście fazowe między stałym a ciekłym (przejście fazy stały-płynny),Przejścia fazowe między gazem a stałym (przejście fazy gazowo-stałe) i przejścia fazowe między gazem a cieczą (przejście fazy gazowo- ciekłe).     Zasada magazynowania energii w materiałach zmieniających fazy stałe-stałe jest następująca: gdy substancja zmienia się z jednego stanu krystalicznego do drugiego, następuje konwersja energii,i cel magazynowania energii można osiągnąć za pomocą tego procesu.     Cechy tego typu materiału do zmiany fazy są następujące:Vbardzo mała gęstość przechowywania ciepła. W porównaniu ze zmianą objętości fazy stałej i ciekłej, zmiana objętości fazy stałej i stałej jest niewielka.     - Nie.Przejście z fazy stałej do stałej ma oczywistą zaletę: zapewnia elastyczność w projektowaniu pojemnika, ponieważ wymagania dotyczące pojemnika nie są wysokie.W porównaniu z materiałami przemiany fazy stałe-stałeW przypadku tych dwóch rodzajów materiałów, zmian fazowych w postaci gazu stałego i zmian fazowych w postaci gazu płynnego, ciepło ukryte zmiany fazy jest większe.     Ale te dwa rodzaje materiałów do zmiany fazy mają oczywisty brak: to jest, w procesie zmiany fazy,obydwu materiałom podobnym do zmian fazowych towarzyszyć będzie wytwarzanie dużej ilości gazu, który ma wysokie wymagania dotyczące szczelności pojemnika, co sprawia, że prosta konstrukcja jest skomplikowana i niepraktyczna.Chociaż entalpia zmiany fazy materiału zmiany fazy stałego i ciekłego jest nieco mniejsza niż w przypadku materiału zmiany fazy gazowej i ciekłej, zmiana objętości podczas procesu zmiany fazy gazowo-płynnej jest 10-krotna od zmiany objętości podczas procesu magazynowania ciepła materiału do zmiany fazy stałego-płynnego.     W związku z tym the similar phase change enthalpy and significantly small volume change during the heat storage process make solid-liquid phase change materials considered to be a latent heat storage material with great industrial application value.     Istnieją różne klasyfikacje materiałów stałych i ciekłych do zmiany fazy, które można podzielić na materiały o niskiej temperaturze (< 100 C),materiały o średniej temperaturze (100^200 °C) i wysokiej temperaturze zmiany fazy (200 1000 C) zgodnie z temperaturą zmiany fazy podczas przejścia fazy.     Ponadto materiały stałe-płynne do zmiany fazy można również podzielić na organiczne i nieorganiczne materiały do zmiany fazy w zależności od ich właściwości chemicznych,lub do ekonomicznych i nieekonomicznych materiałów do zmiany fazy w zależności od ceny i kosztów użytkowaniaZazwyczaj główną różnicą między ekonomicznymi i nieekonomicznymi materiałami do magazynowania ciepła w fazie zmiany fazy jest to, czy cena jest odpowiednia do zastosowania na dużą skalę.     Chociaż niektóre materiały do zmiany fazy mają bardzo dobre parametry termofizyczne, takie jak entalpia zmiany fazy i stabilność termiczna, są drogie i nie nadają się do zastosowań na dużą skalę.Wykorzystanie na skalę.
Najnowsze informacje o firmie Płytka aplikacyjna karbomeru w lecznictwie
2022/12/06

Płytka aplikacyjna karbomeru w lecznictwie

Karbomer, znany również jako karbomer, jest żywicą o połączeniu krzyżowym kwasu akrylowego uzyskaną przez połączenie krzyżowym pentaerytrytolu i kwasu akrylowego.Neutralizowany karbomer jest doskonałym matrycem żelowymMa ważne zastosowania, takie jak zagęszczanie i zawieszenie, z prostym procesem i dobrą stabilnością.   Trzy główne funkcje karbomera: Może trwale zawiesić nierozpuszczalne składniki w systemie. Może się emulgować i ustabilizować w fazie olejowej lub wodnej. Można wytworzyć szeroki zakres lepkości i płynności.     Zastosowanie karbomera: Karbomer ma szeroki zakres zastosowań, takich jak medyczne.Żywica karbomerowa została zbadana do przygotowania peletów macierzystych o długim uwalnianiu, jako inhibitor enzymatyczny proteazy jelitowej w preparatach zawierających polipeptydy, jako klejnot do plastrów szyjki macicy i jako mikrosfery do podania przez nos,I magnetyczne granule, które umieszczają leki do dostarczenia do przełyku..   Wartość karbomeru w medycynie jest znacznie większa, a jego główna wartość medyczna dzieli się na następujące trzy aspekty. Jednym z nich jest to, że może być używany jako materiał o trwałym uwalnianiu do produkcji leków o kontrolowanym uwalnianiu do odpowiednich zastosowań, takich jak kwas askorbinowy, aspiryna, węglan litu, siarczan atropiny,procainy hydrochlorku, chlorfeniraminy, siarczanu chininy, teofyliny itp. Po drugie, jest stosowany jako formuła do stosowania zewnętrznego i może być stosowany jako matryca nośna do produkcji maści, czopków, żeli, emulsji itp. Trzecią metodą jest wykorzystanie jej właściwości żelowania, lepkości i kształtowania folii.Ponieważ jest przymocowany do błony śluzowej przez długi czasNa przykład błony śluzowe są wykorzystywane jako cele leku, w tym oczy, jamę nosową, przewód jelitowy, pochwę i błonę śluzową odbytu itp. Czwartym jest wykorzystanie jego zdolności zawieszenia do skutecznego zawieszenia nierozpuszczalnych składników w celu utworzenia równomiernie rozproszonego układu, który stosuje się do zawieszeń doustnych,i ma cechy bezpieczeństwa i skuteczności, unikając smaku, utrzymując stabilność i poprawiając biodostępność.       Oprócz leczenia medycznego, karbomer 951 jest również stosowany jako zgrubienie w przygotowaniu podwójnych emulsji mikrosfer. Karbomer jest stabilną i higroskopową substancją, a podgrzewanie w temperaturze 104°C przez 2 godziny nie wpływa na jego właściwości zgrubiania.   Jednakże ekspozycja na nadmiernie wysokie temperatury może powodować przebarwienie i zmniejszenie stabilności.I bezpieczeństwo karbomer jest również tamJest pewne gatunki, które mogą być stosowane w preparatach doustnych.   Nie ma dowodów na występowanie reakcji alergicznych na karbomery miejscowe, ale dawki doustne od 1 do 3 g karbomerów mogą być stosowane u ludzi jako silne środki przeczyszczające.
Najnowsze informacje o firmie Pionier nowych materiałów -- materiałów zmiennofazowych
2022/12/06

Pionier nowych materiałów -- materiałów zmiennofazowych

W dzisiejszym szybkim rozwoju, nowe materiały stają się coraz bardziej nowym absolutnym trendem rozwoju.     Materiał zmieniający fazę (PCM - Phase Change Material) odnosi się do substancji, która zmienia stan materii i dostarcza ciepła ukrytego, gdy temperatura pozostaje niezmieniona.   Proces zmiany właściwości fizycznych nazywa się procesem zmiany fazy, a materiał zmieniający fazę w tym czasie wchłonie lub uwolni dużą ilość ukrytego ciepła.     Gdy materiał ten będzie szeroko stosowany w życiu ludzkim, stanie się najlepszym ekologicznym nośnikiem energii i ochrony środowiska.i został wymieniony jako krajowa sekwencja wykorzystania badań i rozwoju w naszym kraju.     Materiały do zmiany fazy można podzielić na organiczne (organiczne) i nieorganiczne (nieorganiczne) materiały do zmiany fazy.Można go również podzielić na soli hydratowane (Sole hydratowane) i woskowe (wach parafinowy) materiały do zmiany fazyNaszym najczęstszym materiałem do zmiany fazy jest woda, która zmienia się z cieczy w ciało stałe (zamarza) w temperaturze 0°C.Woda zmienia się z stałej na ciekłą (rozpuszcza się), gdy temperatura przekracza 0°C.     Duża ilość zimnej energii jest wchłaniana i przechowywana podczas procesu zamrażania, a duża ilość energii cieplnej jest wchłaniana podczas procesu topnienia.im dłużej potrwa proces rozpaduJest to jeden z najbardziej typowych przykładów zmian fazowych materiałów.   Zastosowanie materiałów do zmiany fazy w przemyśle ogrzewania elektrycznego stanowi rewolucyjną zmianę od tradycyjnego ogrzewania elektrycznego do energooszczędnego ogrzewania elektrycznego.Ogrzewacze termoelektryczne do zmiany fazy są jednym z reprezentatywnych produktówW porównaniu z tradycyjnymi grzejnikami elektrycznymi nie ma potrzeby rozbudowy licznika.     Dlatego w przyszłości podgrzewanie podłogowe oparte na nowych materiałach jest również nowym kierunkiem stopniowego rozwoju.   Jak widać z powyższych przykładów, materiały do zmiany fazy mogą faktycznie pełnić funkcję magazynowania energii.Dlatego, materiały do zmiany fazy i ich zastosowania stały się obszernymi tematami badań.   Największa różnica między materiałami organicznymi zmieniającymi fazę a materiałami nieorganicznymi zmieniającymi fazę polega na różnicy trwałości i odporności na ogień, gdy stosuje się je do materiałów budowlanych,A to drugie jest zazwyczaj lepsze niż pierwsze..   Wprowadzenie materiałów do zmiany fazy w architekturze stanowi rewolucyjny rozwój w dziedzinie architektury.Oszczędność energii jest również głównym trendem w przyszłym rozwoju.     Obecnie, gdy panuje ochrona środowiska, korzyści z oszczędzania energii są oczywiste.Nauka, postęp w nauce i technologii, stosowanie nowych materiałów w życiu to również jeden z najważniejszych postępów w rozwoju.
Najnowsze informacje o firmie Technologia mikromrożenia – sekret zmartwychwstania po zamrożeniu
2022/07/25

Technologia mikromrożenia – sekret zmartwychwstania po zamrożeniu

Przedmowa: Technologia szybkiego mikrozamrażania o niskiej temperaturze wykorzystuje biotechnologię zaawansowaną do badania stanu krystalizacji komórek biologicznych w stanie niskiej temperatury,stosuje technologię niskotemperaturowej ultra-niskotemperaturowej i nowo wynaleziony mikrokaloryzator z naturalnych składników, wykorzystuje innowacyjne metody w przypadku zamrożonych produktów wodnych i produktów mięsnych. W zależności od odmiany i wielkości przedmiotu zamrażanie i świeżość żywności jest zakończone w ciągu 6-15 minut i 15-30 minut,co oznacza, że błona komórkowa w mrożonej i świeżej żywności nie jest zamrożona i znajduje się w stanie lekko zamrożonym organizmu.Jest to tzw. niskotemperaturowa technologia szybkiego mikrozamrażania w celu utrzymania mrożonych produktów wodnych i mięsnych świeżych i świeżych.i to innowacyjna technologia, która sprawia, że obszar konserwacji żywności osiąga międzynarodowy wiodący poziom.   Właściwości mikrozamrożone: Mikrozamrażanie to technologia przechowywania świeżości opracowana w latach 60. i 70. w celu przechowywania owoców morza na łodziach rybackich.a konserwacja w zamrażarce oznacza chłodzenie poniżej -18°C. Istnieje strefa temperatury pośredniej między tymi dwoma pojęciami, czyli 0°C~-5°C,i zachowanie w tej strefie temperatury jest ogólnie określane jako zachowanie w strefie temperatury pośredniejŚrodkowa strefa temperatury jest podzielona na dwie sekcje, a mianowicie na świeżość w temperaturze lodowej i na świeżość w mikrozamrożeniu. Przechowywanie w temperaturze lodowej odnosi się do przechowywania w zakresie temperatury od 0°C do powyżej punktu zamarzania.Mikrozamrażanie oznacza metodę łagodnego zamrażania, w której produkt jest przechowywany w temperaturze zamrażania i około -5 °C, znane również jako superchłodzenie lub częściowe zamrażanie. W porównaniu z tradycyjnym chłodnictwem technologia ta może znacząco wydłużyć okres trwałości produktów wodnych o 1,5 do 4 razy.i całkowita liczba bakterii i produkcja H2S są znacznie zmniejszone. W porównaniu z tradycyjnym przechowywaniem zamrożonym, mikrokamrażanie może zmniejszyć uszkodzenia mechaniczne, załamanie komórek i rozszerzanie się gazu spowodowane przez kryształy lodu powstałe podczas procesu zamrażania,i nie ma potrzeby roztopiania się podczas jedzenia, co może zmniejszyć utratę soku podczas rozmrażania i zachować oryginalną postać żywności.   Technologia mikrozamrażania: Technologia mikrozamrażania jest typowym przypadkiem zastosowania technologii zmian fazowych materiałów. Materiał zmieniający fazę o bardzo wysokim ciepłu ukrytym miesza się z płynem zamarzającym, aby zapewnić ciągłe chłodzenie komórek, tak aby komórki krystalizowały się w stałej temperaturze. Krystalizacja nie rozbija ścian komórkowych, pozostawiając komórki nienaruszone, aby utrzymać żywność świeżą.     Parametry: Gęstość ciekłej mikrozamrażarki wynosi 1300 razy większą niż gęstość powietrza, a przewodność cieplna hc=4 cal/(m·h·gr. Celsjusza), która pokonuje duży opór cieplny powietrza,Przewodność cieplna jest prawie 30 razy niższa niż w mikrozmrażalniach.. W związku z tym przewodzenie do zamrożonego obiektu jest 95%, a prędkość przewodzenia jest niezwykle szybka.Czas na zamrożenie 3cm*10cm*6cm kawałka mięsa w mikrokaloryzacyjnym płynie w temperaturze -30~-35 stopni Celsjusza przez 12 minut, temperatura wnętrza osiągnęła -18 stopni Celsjusza. A w powietrzu o temperaturze -30-35 stopni Celsjusza, czas zamarzania wynosi 12 godzin, a temperatura rdzenia osiąga -18 stopni Celsjusza. Dlatego zamrażanie i konserwowanie mięsa o tej samej ilości może pozwolić zaoszczędzić ponad 40% zużycia energii elektrycznej. Z rysunku wynika, że krzywa materiału zmieniającego fazę i krzywa mikrozamrażania są całkowicie spójne, a materiał zmieniający fazę zapewnia stabilne i równomierne chłodzenie.     Zmrożone produkty konserwujące muszą znać: Nie jest możliwe szybkie zamrażanie żywności przez chłodzenie powietrzem, a zamrażanie produktów wodnych i produktów mięsnych konwencjonalnie zajmuje co najmniej 2 godziny lub nawet 12 godzin.nie może spełniać wymogu, zgodnie z którym błona komórkowa mrożonej żywności nie jest pękana. Po eksperymentach naukowych, gdy płyn jest chłodzony do -30~ -35 stopni Celsjusza, zamrożony materiał jest umieszczany w płynnym płynie mikrozamrażającym, 31~40 (500 gramów) krewetek,Tylko że trwało 6 minut zanim temperatura rdzenia krewetki osiągnęła -18 stopni Celsjusza.Stwierdzono, że błona komórkowa nie została uszkodzona. Po rozmrożeniu zachowuje świeżą i pełną jakość i może być chłodzony przez długi czas.W rezultacie mięso jest smaczniejsze., a kwas mlekowy w szybko zamrożonym mięsie, czyli przekształcona substancja glikogenu, może całkowicie zmniejszyć proces wyczerpywania kwasu w procesie przetwarzania mięsa. Na eksperymentach wykorzystywano żaby, karpy, łosę i rachy.i temperatura była powoli dostosowywana do roztopieniaW przypadku krewetek, ryb i produktów z mięsa po zamrożeniu testowane są na plasterkach komórkowych. Membrany komórkowe są dobrze zachowane, a podczas rozmrażania nie występuje rozpuszczalny białko i protoplazma komórkowa, więc woda rozpuszczalna jest przejrzysta i czysta. Technologia szybkiego zamrażania w niskich temperaturach umożliwia zakończenie procesu zamrażania i świeżości mięsa w bardzo krótkim czasie. Jednocześnie podczas szybkiego zamrażania błona komórkowa zamrożonego przedmiotu nie pęka i po szybkiej reakcji fizycznej przekształca się w substancje polisacharydowe. Dzięki innowacyjnej biotechnologii, zmieniając tradycyjny proces usuwania kwasu, nie ma rozpuszczalnych białek wyciekających z mięsa podczas rozmrażania.i roztopione mięso zachowuje świeżą jakość, utrzymywanie pełnej wartości odżywczej mięsnej żywności, a mięso jest bardziej delikatne podczas jedzenia. Jednocześnie przedsiębiorstwa przetwórcze przezwyciężyły problem konsumpcji suchej mięsa w tradycyjnym zamrażaniu i zrealizowały zamrażanie i konserwację mięsa bez konsumpcji suchej,pełna cena, oszczędność energii i oszczędność pracy.     Technologia szybkiego niskotemperaturowego mikromrożenia żywności wodnej: Inspiracja natury i wielokrotne eksperymenty naukowe na przestrzeni lat potwierdziły, że komórki żywności są w procesie zamrażania i przechowywania świeżości,i maksymalna temperatura jest ustawiona między -30~-35°C. Jednakże z powodu problemu przenoszenia ciepła przez obiekty spożywcze, nie jest możliwe szybkie zamrażanie żywności przez chłodzenie powietrzem,a zamrażanie produktów wodnych i produktów mięsnych w sposób konwencjonalny zajmuje co najmniej 2 godziny lub nawet 12 godzin. Po przeprowadzeniu eksperymentów naukowych, gdy płyn jest chłodzony do temperatury -30-35 °C,zamrożony materiał umieszczany jest w ciekłym płynie mikrozamrażającymWykazano, że błona komórkowa nie została uszkodzona. Po rozmrożeniu zachowuje świeżą i pełną jakość i może być chłodzony przez długi czas.W rezultacie mięso jest smaczniejsze., a kwas mlekowy w szybko zamrożonym mięsie, czyli przekształcona substancja glikogen, może całkowicie zmniejszyć proces wyczerpywania kwasu w procesie przetwarzania mięsa.ślimak, i krewetki były wykorzystywane do eksperymentów. Po zamrożeniu przechowywano je w chłodnym magazynie o temperaturze -18 °C przez 7 dni, a temperatura była powoli dostosowywana do rozmrażania, dzięki czemu niektóre organizmy testowe mogły zostać wskrzeszone.ryby i produkty mięsne po zamrożeniu są badane na kawałkach komórek. Membrany komórkowe są dobrze zachowane, a podczas rozmrażania nie występuje rozpuszczalny białko i protoplazma komórkowa, więc woda rozpuszczalna jest przejrzysta i czysta.     Technologia szybkiego chłodzenia kryogenicznego w dziedzinie biologii: Specjalnie zaprojektowany system zamrażania ILF może spełniać wymagania Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom oraz medycyny sądowej bezpieczeństwa publicznego w celu zachowania pobierania próbek,zachować pierwotny stan przez długi czasŁatwe w obsłudze, w stanie gotowości przez każdą pogodę, wysoka technologia i niskie koszty eksploatacji. Obecnie współpracujemy z odpowiednimi instytucjami w celu prowadzenia badań nad ludzkimi organami, skórą, plemnikiem zwierząt, jajkami, plazmą, komórkami macierzystymi i innymi zastosowaniami biologicznymi.Technologia szybkiego zamrażania w niskich temperaturach przyczyni się znacząco do rozwoju ludzkich nauk o życiu.     Technologia szybkiego niskotemperaturowego mikromrożenia owoców i warzyw:   - Szybkie mikromrożenie może utrzymać w stanie nienaruszonym komórki owoców i warzyw, a niektóre owoce i warzywa są przekształcane w polisacharydy podczas szybkiego zamrażania.Owoce i warzywa będą smakować lepiej i nie będą tracić składników odżywczych. Zieloną fasolę zamrażamy przez 3 minuty przy niskiej temperaturze w technologii szybkiego mikrozamrażania, a potem chłodzimy przez 6 miesięcy.Kolor jest taki sam jak gdy pęcherze są po prostu łuszczoneNie ma potrzeby takich procesów jak ogrzewanie i utrzymywanie, co pozwala zaoszczędzić 60% zużycia energii w procesie przetwarzania zieleni. Czosnek, warzywa z bulw, pomidory i inne warzywa mogą być zamrożone i konserwowane przy zastosowaniu technologii szybkiego mikrokamrażania w niskich temperaturach w celu długotrwałej konserwacji. Lichee, wiśnia, borówka, longan, morwa, owoce Leli, melon itp. można również przetwarzać i konserwować przy zastosowaniu technologii szybkiego zamrażania w niskich temperaturach.Po przetworzeniu winogron przy niskiej temperaturze w technologii szybkiego mikrokrysu przez 3 minuty, można zwiększyć poziom cukru w winogronach i wytworzyć wysokiej jakości wina handlowe, takie jak winogrona lodowe.   Zastosowanie technologii mikrozamrażania i ekonomiczne wykorzystanie technologii W przypadku technologii szybkiego mikromrożenia produktów wodnych i mięsa w niskich temperaturach wynalazek i innowacja obu patentów zostały połączone w linię produkcyjną do mikromrożenia,który został wprowadzony i stosowany przez przedsiębiorstwa w Japonii, Korea Południowa, Guangdong, Guangxi, Hubei, Zhejiang, Hebei oraz inne kraje i regiony,co wypełnia pustkę wielu produktów wodnych w moim kraju, które nie mogą produkować zamrożonych i świeżych surowych produktów wodnych.. Produkty końcowe, takie jak surowe krewetki morskie, surowe filety rybne, chrupiący karp itp., są wywożone do Japonii i Stanów Zjednoczonych, co przyniosło duże korzyści gospodarcze dla przedsiębiorstwa.
Najnowsze informacje o firmie [Marka Ice Emperor] Stosowanie i środki ostrożności dotyczące zimnego kompresu w worku z lodem
2022/02/18

[Marka Ice Emperor] Stosowanie i środki ostrożności dotyczące zimnego kompresu w worku z lodem

Celem: Obniża temperaturę ciała, zmniejsza miejscowy obrzęk, zmniejsza zatokę lub krwawienie, ogranicza rozprzestrzenianie się zapalenia i brzucha i zmniejsza ból.     Wskazania: Nadaje się do chłodzenia dzieci z gorączką powyżej 38. Metoda ta powinna być stosowana u dzieci w fazie rozpraszania ciepła, np. z wysoką gorączką, czerwoną cerą, drażliwością, paleniem rąk i stóp itp.     Sposób działania: Otwórz okna w celu wentylacji i utrzymuj temperaturę pomieszczenia na poziomie około 25°C. Sprawdź, czy worek z lodem i worek z lodem są uszkodzone. Położenie worka lodowego na czole pacjenta, po obu stronach szyi, lewych i prawych pachnach, wewnętrznych udach po obu stronach itp. przez około 10 minut dla każdej części i zastąpienie części w odpowiednim czasie. Po stopieniu lodu należy go w odpowiednim czasie wymienić.     Ostrożności: Co 10 minut obserwuj stan skóry na zimnej części, a jeśli wystąpi blednienie, zaczerwienienie, szarość, drżenie, ból lub drętwienie, natychmiast przestań stosować. Zwróć uwagę na obserwację, czy w worku lodowym i worku lodowym w dowolnym momencie nie ma wycieku wody.. Czas stosowania wynosi zazwyczaj 10-30 minut lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Po dodaniu zimnej wody worek lodowy jest nieco więcej niż pół wypełniony. Zabronione części to za uchem, przedkołowy obszar, brzuch, moszczyk i plantar. W tym samym czasie można umieścić worek z gorącą wodą w sercu stopy, aby zmniejszyć zatokę tkanki mózgowej, zwiększyć rozpraszanie ciepła i komfort. Jeżeli jest ona używana do chłodzenia, temperaturę ciała mierzy się 30 minut po użyciu worka lodowego.pomiar temperatury pod pachami nie może być przeprowadzony w ciągu 50 minutPonieważ miejscowa stymulacja zimna zwęszy naczynia krwionośne, zmniejszy lokalne dopływ krwi, zmniejszy aktywność komórek i temperaturę, i wróci do normy w 30-60 minut.
Najnowsze informacje o firmie Metody schładzania fizycznego i obniżania gorączki u dzieci
2022/02/18

Metody schładzania fizycznego i obniżania gorączki u dzieci

Jeśli rodzice nie zwracają uwagi na opiekę, dziecko zachoruje, a często gorączka towarzyszy gorączce.Nie może brać narkotyków arbitralnie.Jakie środki powinna podjąć matka, aby dziecko się ochłodziło? 35% alkohol w kąpieli alkohol może rozszerzyć naczynia krwionośne i zabrać dużo ciepła podczas parowania.75% z niej, ciepłą wodę i tym podobne. Utrzymuj temperaturę na około 27 ~ 37 stopni. Nie bądź zbyt zimny, w przeciwnym razie spowoduje to skurcze mięśni i ponowne podniesienie temperatury ciała.W czasie kąpieli alkoholowej, zacznij od małego ręcznika z szyi dziecka, wytrzyj go od góry do dołu i poklep.Należy pocierać części z bogatymi nawierzchnią ciała tętnicami i naczyniami krwionośnymi w pachwinie i pachwinie, aby skóra stała się lekko czerwonaNie należy wycierać piersi, brzucha i stóp dziecka, w przeciwnym razie mogą wystąpić działania niepożądane. Jeśli w czasie gorączki dziecko czuje się lepiej, może się kąpać częściej, a temperatura wody wynosi od 27 do 37 stopni Celsjusza.Dziecko nie może wziąć gorącej kąpieli., w przeciwnym razie doprowadzi to do rozszerzenia naczyń układowych i zwiększenia zużycia tlenu, co może łatwo prowadzić do niedokrwistości krwi i niedotlenienia i pogorszyć stan. Kiedy dziecko ma gorączkę, namoczanie stóp w gorącej wodzie pomaga również ochłodzić.Wmieść nogi do basenu lub wiadra i wlać 2 / 3 basenu wodyTemperatura wody powinna być nieco wyższa niż zwykle, a temperatura powinna wynosić około 40 stopni.Matka dotyka dwóch małych dziewczynek dziecka, które mogą nie tylko rozszerzać naczynia krwionośne, ale także łagodzić dyskomfort spowodowany gorączką.   Można go ponownie wykorzystać w głowie dziecka, czole, szyi, pod pachami, pachwinie i innych miejscach.owinięte filmem o świeżościMożna również zrobić własny worek z lodem w domu: zawiązać węzeł z jednorazowej wody z silikonowego garnituru medycznego, umieścić go w zamrażarce i wziąć go po zamrożeniu w stałym stanie.Jeśli dziecko czuje się zbyt zimno, zawinąć ręcznik w półwodnym stanie worka lodowego, a następnie stłumić zimno dziecka ręcznikiem.   Kiedy dziecko ma wysoką gorączkę, możesz zrobić mu poduszkę lodową, która jest zarówno wygodna, jak i dobra.,zmiażdżyć lód na małe kawałki, umyć krawędzie i narożniki głowy dziecka wodą, umieścić go w worku lodowym, dodać 50 ~ 100 ml wody, nie może wypełnić 2 / 3, wypuścić powietrze, przycięć usta worka,Owinąć ręcznik z tkaninyZmień ją ponownie, gdy lód się stopi, a wkrótce temperatura dziecka spadnie.   Powyżej przedstawiłem, jak zmniejszyć gorączkę dziecka bez przyjmowania leków ani zastrzyków.Jeśli chcesz zasadniczo wyleczyć chorobę dzieckaW tym przypadku, gdy dziecko jest w ciąży, trzeba iść do zwykłego szpitala, aby znaleźć profesjonalnego lekarza, który leczy dziecko.
1 2 3