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鴻冠廠家專業生產4寸HDD-100P超靜音吸塵機排換氣扇
鴻冠廠家專業生產4寸HDD-100P超靜音吸塵機排換氣扇 價格:1  元(人民幣) 產地:本地
最少起訂量:1 發貨地:深圳
上架時間:2017-08-08 23:38:54 瀏覽量:501
深圳市龍欣瑞電子有限公司  
經營模式:生產加工 公司類型:私營有限責任公司
所屬行業:管道風機 主要客戶:全國
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品名:新型管道風機

品牌:鴻冠/Hon&Guan

型號:HDD-100P/4寸

HDD-100P/4寸的口徑是97MM 配套管子是:100MM的鋁箔伸縮管或者是110MM的PVC水管

特別說明:本產品可以做送風機或者排風機抽風機用。

適用范圍:住宅、網吧、KTV歌舞廳電影院餐廳、辦公室、寫字樓、酒樓、商場、賓館、醫療住院部、艾灸理療排煙試驗室、機房、棋牌室、體育館、美容院、健身會所、地下室、游泳館、住宅,公寓,別墅,車間會議室、等各種需要通風換氣的環境,是管道增壓和各類場所新風換氣的理想產品。

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時尚機身設計,采用環保材料,輕便強度好,雙層絕緣。 
流體動力學研究科技成果扇葉,高風壓,大風量,高效率,低能耗,低噪音。 
內置精密消音棉高效消音孔,有效消音減震降噪。 

獨特卡扣設計,拆裝方便,緊固密封,方便安裝維護。 
雙層管徑接口,密封防漏,防護防震。
可設計延時停機,溫濕度感應等人性化功能。 

內置止回閥門,防回風倒灌,防蚊蟲雜物。 
外轉式電機,采用日本NMB軸承,壽命50000小時以上。 
防護等級IP44,有效防水防塵。  
運行環境溫度范圍:-20℃~60℃。

































































束縛態中子的衰變
不穩定原子核里的中子可以像自由中子一樣衰變。但是,中子衰變的逆過程也可以發生,即逆β衰變。質子可以轉變為一個中子,同時放出一個正電子和一個電子中微子:
質子還可以通過電子俘獲轉變成一個中子,同時放出一個電子中微子:
理論上,核內中子俘獲正電子生成質子也是有可能的。但是,兩個因素對此過程不利。一方面原子核帶正電荷,因此同正電子同性相斥。另一方面正電子和電子相遇會發生湮滅。因此正電子俘獲事件的幾率很小。
因原子核內的中子受到其他因素的制約,穩定性和自由中子不盡相同。比如,如果核內一個中子衰變成質子,核內正電荷的斥力就會增大。這個斥力的勢能就變成中子衰變的一個勢壘。如果中子不能突破這個勢壘,它就無法衰變。這也可以解釋在自由狀態下穩定的質子有時會在束縛態中轉變為中子。
電偶極矩
標準模型預言中子具有微小但非零的電偶極矩。但是測量其數值所需的精度遠遠超過實驗條件。[21]標準模型不可能是對物理現實的最終和最完整的描述。超越標準模型的新理論得到的數值一般要比標準模型的大得多。目,前,至少有四組實驗力圖測量中子的電偶極矩:
勞厄-朗之萬研究所(Institut Laue–Langevin)的低溫中子電偶極矩實驗(CryoEDM),在建[22]
保羅·謝若研究所(Paul Scherrer Institute)的中子電偶極矩實驗(nEDM),在建[23]
橡樹嶺國家實驗室散裂中子源(Spallation Neutron Source)的中子電偶極矩實驗(nEDM),擬建[24]
勞厄-朗之萬研究所的中子電偶極矩實驗(nEDM),在建[25]
磁矩
雖然中子是電中性粒子,但是中子具有微小但非零的磁矩。
反中子
反中子是中子的反粒子,是由布魯斯·考克(Bruce Cork)于1956年發現,比反質子的發現晚一年時間。CPT對稱理論對粒子和反粒子的性質有嚴格的限制,因此觀測中子-反中子可以對CPT對稱進行縝密的檢驗。中子和反中子質量差異約為9±6×10−5,僅為2σ,不足以證明CPT對稱破缺。[18]
中子結構和電荷的幾何分布
一篇2007年發表的文章進行了不依賴于模型的分析后作出結論,中子的外殼帶負電荷,中間層帶正電荷,而中心帶有負電荷。[26]簡單的說,中子的電負性外殼同質子相互吸引。但是,在原子核中,質子和中子之間最主要的作用力為核力。這種力跟粒子是否帶電荷無關。

中子的衰變

編輯
在原子核外,自由中子性質不穩定,壽命約為15分鐘。中子衰變時釋放一個電子和一個反中微子而成為質子(β衰變)。同樣的衰變過程在一些原子核中也存在。原子核中的中子和質子可以通過吸收和釋放π介子互相轉換。
為什么穩定的原子核里面的中子不衰變?
1.其實這個問題是不成立的。因為,從量子力學的角度來講,原子核里面的中子也是會衰變的,只不過幾率可能是極小的;
2.與自由中子不同,原子核里面的中子“質量”不一定大于質子“質量”;原子核里面中子的“質量”可能會比質子的小,從而會發生質子衰變為中子的事情;
3、原子核內部構成了中子穩定存在的環境。[1] 

結構

編輯
中子對外顯示電中性而具有磁矩。高能電子、μ子或中微子轟擊中子的散射實驗顯 示中子內部的電荷和磁矩有一定的分布,說明中子不是點粒子,而具有一定的內部結構。中子是由3個更深層次的粒子——夸克構成的。中子和質子是同一種粒子的兩種不同電荷狀態,其同位旋為 1/2 ,中子的同位旋第三分量I3=-1/2。在輕核中含有幾乎相等數目的中子和質子;在重核中,中子數則大于質子數,例如鈾共有146個中子和92個質子。對于一定質子數的核,中子數可以在一定范圍內取幾種不同的值,形成一個元素的不同同位素。

用途

編輯
中子是研究核反應很好的轟擊粒子,由于它不帶電,即使能量很低,也能引起核反應
便攜式中子檢測儀
(見中子核反應)。中子還在核裂變反應中起重要作用。電中性的中子不能產生直接的電離作用,無法直接探測,只能通過它與核反應的次級效應來探測。
根據微觀粒子的波粒二象性,中子具有波動性,慢中子的波長約10-10米,與晶體內原子間距相當。中子衍射是研究晶體結構的重要技術。中子是不帶電的基本粒子,靜止質量為1.6748×10-27kg,它的半徑約為0.8×10-15m,與質子大小類似。中子常用符號n表示。

特性

編輯
①、1932年英國物理學家查德威克在做了用α粒子轟擊鈹的實驗中發現了中子。
②、單獨存在的中子是不穩定的,平均壽命約為16分,它將衰變成質子、電子和反中微子ν。
③、原子核由中子和質子組成,原子核內的中子是穩定的。
④、由于中子不帶電,所以容易打進原子核內,引起各種核反應。
⑤、中子的自旋量子數為1/2。
⑥、中子包含兩個具有 -1/3 電荷的下夸克和一個具有 +2/3 電荷的上夸克,其總電荷為零。

中子核反應

編輯
中子核反應neutron induced nuclear reaction中子同原子核相互作用引起的核反應。中子的重要特征是不帶電,不存在庫侖勢壘的阻擋,這就使得幾乎任何能量的中子同任何核素都能發生反應,在實際應用中,低能中子的反應起更重要的作用。中子核反應主要有:
①、中子裂變反應。某些重核如235U俘獲中子發生裂變,記作(n,f),裂變同時還放出2~3個瞬發中子,并釋放很大的裂變能,這種中子的增殖可使裂變反應持續不斷進行,形成裂變鏈式反應,這是獲取核能的重要途徑。
②、中子輻射俘獲。中子被核俘獲后形成復合核,然后通過放出一個或多個γ光子退激 ,記作( n,γ )研究γ射線的能譜可以得到復合核能級結構、輻射過程性質的信息,( n,γ )反應對一切穩定核都是重要的,甚至中子能量很低時也能發生,(n,γ) 反應還是生產核燃料 、超元素等的重要反應。
此外 ,還有中子的彈性散射和非彈性散射;中子被核吸收可放出 2個、3 個…中子的( n,2n ),( n ,3n)…反應;發射帶電粒子的(n,X)反應以及吸收中子不放出中子的中子吸收等等。中子核反應在研究核結構和核反應機制及核能利用中占重要地位。[2] 

中子源

編輯
能夠產生中子的裝置 , 進行中子核反應、 中子衍射等中子物理實驗的必要設備。
中子源對堆功率及反應
自由中子是不穩定的,它可以衰變為質子放出電子和反電中微子,平均壽命只有15分鐘,無法長期儲存,需要由適當的產生方法源源供應。主要方法有以下3種:
①放射性同位素中子源。體積小 ,制備簡單 ,使用方便。(a,n)中子源利用核反應9Be+a→12C+n+5.701兆電子伏特(MeV)將放射a射線的238Pu、226Ra 或241Am 同金屬粉末按一定比例均勻混合壓制成小圓柱體密封在金屬殼中。( γ,n )中子源利用核反應中發出的γ 射線來產生中子 ,有 24Na-Be 源,124Sb-Be源等。
② 加速器中子源。利用加速器加速的帶電粒子轟擊適當的靶核,通過核反應產生中子,最常用的核反應有(d,n)、(p,n)和(γ,n) 等 ,其中子強度比放射性同位素中子源大得多。可以在很寬的能區上獲得單能中子。加速器采用脈沖調制后,可成為脈沖中子源。
③反應堆中子源。利用原子核裂變反應堆產生大量中子。反應堆是最強的熱中子源。在反應堆的壁上開孔,即可把中子引出。所得的中子能量是連續分布的。很接近麥克斯韋分布。采取一定的措施,可獲得各種能量的中子束。[3] 


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