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佛山朝晖智能数字压力表使用说明

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SC-800系列数显压力表是采用单片机控制的在线测量仪表。它采用电池长期供电方式、无需外接电源,安装使用方便。
该系列数显压力表可用压力表、绝压、差压的检测,其形式品种多样,分为普通型和防爆型,能满足各种测量需要。
数显压力表压力表从根本上克服了指针式压力表精度低、可靠性差、损坏率高等诸多缺点。尤其在腐蚀、振动等场所使用,更显其超凡性能。
该产品经国家级计量部门、防爆部门检定合格,已在石油、化工、电力等领域得到广泛应用。
型号选用说明
SC-800-E为通用型数显压力表;适用于非防爆场所。
SC-800-EB为本安防爆型;适用于防爆场所。
(佛山朝晖智能数字压力表使用说明)

专业生产销售铁路内燃、电力机车、和谐号、动车组各种仪表,部分产品型号如下;
数显压力表DC3230、数显压力表DC3231B、数显压力表DC3131、数显压力表DC3231、数显压力表TXY3-10、
数显压力表SX-201(电源一体化)、数显压力表SX-301(分离式);
机车仪表YDS2、机车仪表YS-3、机车仪表YS-3-2、机车仪表DY603、机车仪表AGE、
机车仪表YDS1、机车仪表YDC-1、机车仪表YD;?
HXD3和谐号圆型电压表GDY-100-150V;
HXD3双针总风列车压力表YCS100-Ⅳ-1200KPa/1200KPa;
HXD3单针制动缸压力表YCS100-Ⅳ-1200KPa;
和谐号圆型电接点压力表CYB-1/0-0.4MPA;
(佛山朝晖智能数字压力表使用说明)

智能消防远传压力表技术参数:1.测量范围:0~2.5MPa2.准确度等级:0.4%FS3.显示方式:5位数字动态显示4.供电电源:3.6V锂电池连续使用3年5.介质温度:-20~80℃6.工作环境温度:-10~60℃;7.工作环境湿度:≤80%RH;8.常规螺纹接口:M20*1.5(其他螺纹订货说明)。
根据“化工自控设计技术规定”,在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的2/3;测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的1/2;测量高压时,最大工作压力不应超过测量上限值的3/5。一般被测压力的最小值应不低于仪表测量上限值的1/3。从而保证仪表的输出量与输人量之间的线性关系。
(佛山朝晖智能数字压力表使用说明)

仪表类型的选用必须满足工艺生产的要求。例如是否需要远传、自动记录或报警;被测介质的性质(如被测介质的温度高低、粘度大小、腐蚀性、脏污程度、是否易燃易爆等)是否对仪表提出特殊要求,现场环境条件(如湿度、温度、磁场强度、振动等)对仪表类型的要求等,因此根据工艺要求正确地选用仪表类型是保证仪表正常工作及安全生产的重要前提。
为了保证弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,在选择压力表量程时,必须根据被测压力的大小和压力变化的快慢,留有足够的余地,因此,压力表的上限值应该高于工艺生产中可能的压力值。根据“化工自控设计技术规定”,在测量稳定压力时,大工作压力不应超过测量上限值的2/3;测量脉动压力时,工作压力不应超过测量上限值的1/2;测量高压时,工作压力不应超过测量上限值的3/5。
(佛山朝晖智能数字压力表使用说明)

药物中间体化学第二版 作者:吕春绪编 出版时间:2014年 内容简介 本书在第一版的基础上,以中间体为主线,在加强理论知识的同时,详细介绍了包括药物中间体合成设计、环合反应、硝化反应、磺化反应、酰化反应、加成反应、氧化反应、还原反应、缩合反应、氨解反应、烷基化反应、卤化反应、手性药物中间体合成以及药物中间体的分离与结构鉴定等内容,并重点介绍了化合物的新型合成方法与检测手段。具有较强的理论性、系统性、新颖性、实用性和先进性。本书可作为高等院校有关专业的教材,也可供从事医药、农药、兽药及其中间体研究、设计、生产以及使用的有关科研、设计人员及工程技术人员参考。 目录 1绪论1 1.1药物中间体的概念及内涵1 1.2药物中间体是精细化工的重要组成 部分2 1.3药物中间体国外研究现状4 1.3.1医药中间体国外发展现状与 发展趋势4 1.3.2农药中间体国外发展现状与 发展趋势6 1.4药物中间体国内发展现状7 1.4.1药物中间体国内发展现状与情况7 1.4.2农药中间体国内发展现状与情况9 1.5药物中间体国内及研究方向10 1.5.1医药中间体国内及研究方向10 1.5.2农药中间体国内研究及发展方向15 参考文献22 2药物中间体的合成设计25 2.1逆向合成路线设计及其技巧25 2.1.1逆向合成法常用术语25 2.1.2逆向切断的基本原则26 2.1.3逆向切断技巧27 2.1.4官能团的保护29 2.1.5导向基的应用31 2.2合成设计路线的评价标准32 2.2.1原料和试剂的选择32 2.2.2反应步数和反应总收率33 2.2.3中间体的分离与稳定性34 2.2.4反应设备要求34 2.2.5安全度35 2.2.6环境保护35 2.3单官能团化合物的C―X键切断 设计35 2.3.1羰基化合物RCOX的合成设计35 2.3.2卤代烃、醚和硫醚的合成设计36 2.3.3胺的合成设计37 2.4双官能团化合物的C―X键切断 设计40 2.4.11,1-双官能团化合物的C―X键 切断40 2.4.21,2-双官能团化合物的C―X键 切断41 2.4.31,3-双官能团化合物的C―X键 切断42 2.5单官能团化合物的C―C键切断 设计43 2.5.1醇的C―C键切断43 2.5.2羰基化合物的C―C键切断45 2.5.3烯烃的CC键切断47 2.6双官能团化合物的C―C键切断 设计48 2.6.1Diels-Alder反应48 2.6.21,3-双官能团化合物和α,β-不饱和 羰基化合物的C―C键切断49 2.6.31,5-双官能团化合物的C―C键 切断52 2.6.41,2-双官能团化合物的C―C键 切断55 2.6.51,4-双官能团化合物的C―C键 切断56 2.6.61,6-双官能团化合物的合成 设计59 参考文献62 3环合反应64 3.1概述64 3.2形成六元碳环的环合反应65 3.2.1Diels-Alder反应65 3.2.2Robinson成环反应66 3.2.3芳香族化合物的还原反应66 3.2.4金属有机化合物催化的环化 反应66 3.2.5取代苯分子内的Friedel-Crafts 反应67 3.3形成吡咯衍生物的环合反应67 3.3.1形成吡咯环的环合反应68 3.3.2形成氢化吡咯环的环合反应69 3.3.3形成环状四吡咯环的环合反应71 3.3.4形成苯并吡咯环的环合反应76 3.4形成唑类衍生物的环合反应78 3.4.1形成唑环的环合反应78 3.4.2形成氢化唑及其酮类化合物的 环合反应79 3.4.3形成苯并单唑环的环合反应81 3.5形成吡啶衍生物的环合反应82 3.5.1形成吡啶及氢化吡啶环的 环合反应82 3.5.2形成苯并吡啶环的环合反应84 3.6形成含两个及两个以上杂原子的六元 杂环及其稠环体系的环合反应87 3.6.1形成二嗪和苯并二嗪环的 环合反应87 3.6.2形成嗪和噻嗪环的环合反应90 3.6.3形成嘌呤和蝶啶环的环合反应91 3.6.4形成三嗪环的环合反应92 参考文献94 4硝化反应97 4.1概述97 4.2硝化反应的类型97 4.3芳烃及其硝化特征98 4.3.1芳烃的芳香性98 4.3.2芳烃的难硝化性98 4.3.3芳烃的难氧化性99 4.4硝化剂及其应用99 4.4.1硝酸硝化剂99 4.4.2硝硫混酸硝化剂100 4.4.3硝酸-醋酐-醋酸或硝酸-醋酸 硝化剂100 4.4.4超酸硝化剂100 4.4.5其他硝化剂101 4.5硝酰阳离子(NO+2)理论102 4.5.1硝酰?p>了解更多关于:哈尔滨数字精密压力表校验规程,广州基于 数字式压力表设计,东莞数字压力表yk一100云仪,南昌亚德客数字压力表,大庆河北数字压力表,德阳数字压力表MIK-Y190,杭州精密数字压力表英文名,西宁数字压力表const211,佛山数字式压力表0.05级,芜湖0.4级数字压力表分辨力要求,南昌精密数字压力表线路板,湘潭数字压力表ys-100,柳州数字压力表zx-20,株洲壁挂压力表没数字,天水智能数字压力表,西宁国内数字压力表哪家好,重庆鸿森数字压力表怎么看,德阳数字压力表不确定度分析,佛山上海铭控无线数字压力表,上海是那是数字压力表
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