该型号灯具所采用的高硬度合金外壳,不但能够承受强力碰撞和冲击,且密封性能极佳,完全满足在水下100米正常工作;通过单片机编程控制技术,达到强光光通量160流明,照射距离达500米以上,可视距离达5000米,能够满足长时间工作需求。
采样灯具:固态防爆调光电筒 BJ610
采样单位:温州恒盛照明
该型号灯具主要应用在石油、化工、钢铁、冶金、矿山、消防及燃气、铁路、电力、部队、防汛、潜水救捞和抢险救灾等行业。
序号 参数名称 单位 数值
1 额定电压 V 3.7
2 额定容量 Ah 4.4
3 灯
泡 工作电压 V 3.7
电流 强光 mA 680
工作光 300
光通 强光 lm 160
工作光 80
平均使用寿命 h ≥100000
4 连续放电时间 强光 h
h >8
工作光 >16
5 充电时间 h 6
6 电池使用寿命 循环 约1000
7 外形尺寸 外径 mm 40
长 205
8 重 量 kg 0.3
◆ 铝车制反光杯经高科技表面处理,反光效率极高、散热性能强,有效保护LED使用寿
命,隔爆型开关结构设计,防爆防水防震性能极佳。
◆ 本产品完全按照GB3836.1-2000和3836.2-2000要求设计,隔爆型最高防爆等级,完全按照国家防爆标准生产,具有优良的防爆、防静电效果,可在各种易燃易爆场所安全工作;
◆ 采用锂离子电池无记忆、容量大、寿命长、性能安全稳定,自放电率低,可随时充放电;特制大功率LED、耗能少、光效高、寿命长达10万h,免除了频繁换灯泡的现像;
◆ 采用单片机编程控制技术,强光光通量160流明,照射距离达到500米以上,可视距离达到5000米,连续工作时间最长可达8小时;工作光可照明16个小时以上。
◆ 进口高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击,密封性能好,可在水下100米正常工作;
◆ 人性化的电量检测和低电压警示功能设计,可随时检测电池剩余电量,充电器采用专用电芯片控制充电,高可靠性、快速充电、过充保护、短路保护、涓流3充电、状态指示。
产品实行3年保用,在3年内,产品正常使用下出现任何故障,由本公司免费维修。(免材料费和修理费)
灯具名:固态防爆调光电筒
特性:有着高硬度的合金外壳,防水、防尘、防爆...比一般手电筒较长,续电能力更久
正品霸光强光手电筒:¥500.00 视睿F28强光战术手电筒:¥315.90 强光充电远射手电筒:¥168.00 看你需要哪种价格的,价格源于网络,仅供参考,具体价格以购买时...
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1 / 3 如今,越来越多的客户购买了我司的电击强光电筒,但是没有一个正确的 使用方法。在这里和大家简单的介绍一下具体的功能配置以及使用方法。 电击强光电筒的电源电压在 4.8- 6.0V之间,具有双高压包,输出的电压有 200KV,功率达到电击电压 600 万付以上,所以使用时要特别注意。用户在使用前,需采用产品配置的内置充 电器进行充电。充满电后,将尾部的总电源开关置于开 (ON)档,此时绿色电源 指示灯亮,按动红色电击按钮,即可使用电击。使用照明和报警功能时,不可 使用电击功能。 需要特别注意的是: 1.遇险时,应电击歹徒四肢为宜。若歹徒失去反抗能力,应停止电击,严禁 电击人体头部、心脏等重要脏器部位。 2.充电过程中不要使用电击功能 ;充电时间应在 5-10小时左右,否则将缩短 电池寿命,损坏电池。 3.电击强光电筒存放一个月,应检查以及充电,超过一个月的长期存放,应 放在干燥通
本文介绍 BAS51型防爆手电简和 SLD 系列携带式隔爆型防爆灯的构造、原理及使用方法。附图3幅。
固态反应周期层片型结构是一类高度规则的微纳米级自生成复合多层膜结构,膜层界面结合良好,是未来功能薄膜材料制备技术的发展方向之一。“扩散应力模型”解释了固态反应周期层片型结构的形成机理,并对新体系的微观结构特征给出了预测。本工作利用扫描电镜与能谱仪(SEM-EDS),研究了Zn/Ni3Si固态反应体系的周期层片结构,证实了Zn/Ni3Si体系周期层片型结构的形成特征符合扩散应力模型的预测。
固态反应周期层片型结构是由K. Osinski等人在1982年发现的,目前己知能够形成周期层片结构的固态反应体系有:Zn/Fe3Si, Zn/Co2Si, Zn/Ni3SiZ, Mg/NiSOCozoFe3o, Ni/SiC, Pt/SiC, Co/SiC, Mg/Si02,AI/UoMo. AI/(Ni,W), Zn/Ni3Si,以及最近发现的Zn/CuxTiy反应体系。
广义上讲固态发酵是指一类使用不溶性固体基质来培养微生物的工艺过程,既包括将固态悬浮在液体中的深层发酵,也包括在没有(或几乎没有)游离水的湿固体材料上培养微生物的工艺过程。多数情况下是指在没有或几乎没有自由水存在下,在有一定湿度的水不溶性固态基质中,用一种或多种微生物发酵的一个生物反应过程。
狭义上讲固态发酵是指利用自然底物做碳源及能源,或利用惰性底物做固体支持物,其体系无水或接近于无水的任何发酵过程。
固氧、固态氧形成于正常大气压的54.36K(-218.79°C)以下。固态的氧气由于吸收红色光,像液氧一样,是浅蓝色透明物质。 氧分子因它在分子磁化(molecular magnetization)上与晶体结构、电子排布、超导电性的关系而受到关注。氧分子是能承载磁矩的唯一的简单双原子分子(通常情况下纵使所有分子也只有少数能够如此)。它被认为是"受自旋控制(spin-controlled)"的晶体,并因此展现出不寻常的磁性规律。在极高压下,固氧从热绝缘材料变成金属的形态;而在极低温下,它甚至能变成超导体。对固氧的结构研究始于19世纪20年代,目前,已确定六种泾渭分明的晶体相。固氧的密度从α相的约21 cm/mol,到γ相的约 23.5 cm/mol 。
通常我们所说的固态氧并不是固态的氧气,而是由过碳酸钠、稳定剂、增效剂制成的白色或彩色(经染色而成)颗粒状增氧剂。增氧剂采用特殊圆柱形颗粒设计,能够直接沉入池塘底部,与水反应后产生大量氧气,迅速增加水体溶氧,并能长时间维持水中的高溶氧;在池底产生大量微小氧气气泡上升的过程中,能有效的溶解到水体中,对池塘底层和中下层水体进行增氧,达到"立体增氧"的效果,真正有效解决了底层缺氧的问题。