鸿冠正品工厂供应管道风机HDD-150P厨房排气扇大风量超静音
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产品价格:¥1(人民币)
  • 规格:HDD-150P
  • 发货地:深圳
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    商品详情

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      品名:新型管道风机

      品牌:鸿冠/Hon&Guan

      型号:HDD-150P/6寸

      HDD-150P/6寸的口径是147MM 配套管子是:150MM的铝箔伸缩管或者是160MM的PVC水管

      特别说明:本产品可以做送风机或者排风机抽风机用。

      适用范围:住宅电影院餐厅、办公室、写字楼、酒楼商场、宾馆、医疗住院部、艾灸理疗排烟试验室、机房、体育馆、美容院、健身会所、地下室、游泳馆、住宅,公寓,别墅,车间会议室等各种需要通风换气的环境,是管道增压和各类场所新风换气的理想产品。

      时尚机身设计,采用环保材料,轻便强度好,双层绝缘。 
      流体动力学研究科技成果扇叶,高风压,大风量,高效率,低能耗,低噪音。 
      内置精密消音棉高效消音孔,有效消音减震降噪。 

      独特卡扣设计,拆装方便,紧固密封,方便安装维护。 
      双层管径接口,密封防漏,防护防震。
      可设计延时停机,温湿度感应等人性化功能。 

      内置止回阀门,防回风倒灌,防蚊虫杂物。 
      外转式电机,采用日本NMB轴承,寿命50000小时以上。 
      防护等级IP44,有效防水防尘。  
      运行环境温度范围:-20℃~60℃。













































































































      超导体

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      超导体(英文名:superconductor),又称为超导材料,指在某一温度下,电阻为零的导体。在实验中,若导体电阻的测量值低于10-25Ω,可以认为电阻为零。[1] 
      超导体不仅具有零电阻的特性,另一个重要特征是完全抗磁性
      人类最初发现超导体是在1911年,这一年荷兰科学家海克·卡末林·昂内斯(Heike Kamerlingh Onnes)等人发现,汞在极低的温度下,其电阻消失,呈超导状态。此后超导体的研究日趋深入,一方面,多种具有实用潜力的超导材料被发现,另一方面,对超导机理的研究也有一定进展。
      目前,超导体已经进行了一系列试验性应用,并且开展了一定的军事、商业应用,在通信领域可以作为光子晶体的缺陷材料。
      中文名超导体外文名superconductor发现者海克·卡末林·昂内斯发现时间1911年所属学科物理学应用领域电子电气、材料科学 等

      背景

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      超导体的发现与低温研究密不可分。在18世纪,由于低温技术的限制,人们认为存在不能被液化的“永久气体”,如氢气、氦气等。1898年,英国物理学家杜瓦制得液氢。1908年,荷兰莱顿大学莱顿低温实验室的卡末林·昂内斯教授成功将最后一种“永久气体”——氦气液化,并通过降低液氦蒸汽压的方法,获得1.15~4.25K的低温。[2]  低温研究的突破,为超导体的发现奠定了基础。
      在19世纪末20世纪初,对金属的电阻在绝对零度附近的变化情况,有不同的说法。一种观点认为纯金属的电阻应随温度的降低而降低,并在绝对零度时消失。另一种观点,以威廉·汤姆逊(开尔文男爵)为代表,认为随着温度的降低,金属的电阻在达到一极小值后,会由于电子凝聚到金属原子上而变为无限大。
      1911年2月,掌握了液氦和低温技术的卡末林·昂尼斯发现,在4.3K以下,铂的电阻保持为一常数,而不是通过一极小值后再增大。因此卡末林·昂尼斯认为纯铂的电阻应在液氦温度下消失。为了验证这种猜想,卡末林·昂尼斯选择了更容易提纯的汞作为实验对象。首先,卡末林·昂尼斯将汞冷却到零下40℃,使汞凝固成线状;然后利用液氦将温度降低至4.2K附近,并在汞线两端施加电压;当温度稍低于4.2K时,汞的电阻突然消失,表现出超导状态。

      基本特性

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      超导体具有三个基本特性:完全电导性、完全抗磁性、通量量子化。

      完全导电性

      完全电导性又称零电阻效应,指温度降低至某一温度以下,电阻突然消失的现象。
      完全电导性适用于直流电,超导体在处于交变电流或交变磁场的情况下,会出现交流损耗,且频率越高,损耗越大。[1]  交流损耗是超导体实际应用中需要解决的一个重要问题,在宏观上,交流损耗由超导材料内部产生的感应电场与感生电流密度不同引起;在微观上,交流损耗由量子化磁通线粘滞运动引起 。交流损耗是表征超导材料性能的一个重要参数,如果交流损耗能够降低,则可以降低超导装置的制冷费用,提高运行的稳定性。[3] 

      完全抗磁性


      迈斯纳效应(2张)
      完全抗磁性又称迈斯纳效应,“抗磁性”指在磁场强度低于临界值的情况下,磁力线无法穿过超导体,超导体内部磁场为零的现象,“完全”指降低温度达到超导态、施加磁场两项操作的顺序可以颠倒。完全抗磁性的原因是,超导体表面能够产生一个无损耗的抗磁超导电流,这一电流产生的磁场,抵消了超导体内部的磁场。
      超导体电阻为零的特性为人们所熟知,但超导体并不等同于理想导体。从电磁理论出发,可以推导出如下结论:若先将理想导体冷却至低温,再置于磁场中,理想导体内部磁场为零;但若先将理想导体置于磁场中,再冷却至低温,理想导体内部磁场不为零。对于超导体而言,降低温度达到超导态、施加磁场这两种操作,无论其顺序如何,超导体超导体内部磁场始终为零,这是完全抗磁性的核心,也是超导体区别于理想导体的关键。[4] 

      通量量子化

      通量量子化又称约瑟夫森效应,指当两层超导体之间的绝缘层薄至原子尺寸时,电子对可以穿过绝缘层产生隧道电流的现象,即在超导体(superconductor)—绝缘体(insulator)—超导体(superconductor)结构可以产生超导电流。
      约瑟夫森效应
      约瑟夫森效应分为直流约瑟夫森效应和交流约瑟夫森效应。直流约瑟夫森效应指电子对可以通过绝缘层形成超导电流。交流约瑟夫森效应指当外加直流电压达到一定程度时,除存在直流超导电流外,还存在交流电流,将超导体放在磁场中,磁场透入绝缘层,超导结的最大超导电流随外磁场大小作有规律的变化。

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