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本产品与当今炉具相比具有以下十大优点:
1、零污染:无任何有毒气体产生,无电磁辐射,洁净。
2、节电:采用电热转换光谱辐射率达96%的高效转换材料,大大提高热转换效率,实测表明较现用电磁炉节电25%以上,较光波炉节电33%,较红外炉、电陶炉节电18%,较城市管道煤气节约43%!
3、升温速度快:炒菜味道好不好,不仅看厨艺,还要看炉子给不给力。分子共振炉能在通电后数秒内炉面温度迅速跳升至550-650℃,爆炒绝对给力!
4、余热利用:烹调加热多余热量会储存在蓄室,当热量到达一定量后,可停止外部供电,用蓄热器进行烹调加热!
5、多种功能随心使用:炒、炆、焗、油炸、蒸、煮、煲等功能俱全,还可搭配烧烤用具,一机多用,方便省事!
6、炉火可无级调节:可以自由选择50~650℃的任意温度,以获得良好烹饪效果。
7、不挑锅:任何材料制造的炊具均可使用。(如铝锅、玻璃锅、砂锅...等)
8、安全可靠:电绝缘≥1500伏,配对多重超温、过压保护,还有贴心的童锁,高温防烫保护罩等,处处为您的安全考虑。
9、使用寿命长:采用高效电热转换材料,以及智能电子控制系统,试验寿命可达15000小时!
10、健康保健:由于可通过炉面发出远红外辐射,分子共振炉亦可作远红外理疗的辅助治疗。很多人的肩膀、关节在阴雨天经常隐隐作疼,这时候,把炉子打开照一照,可以减缓酸疼。
家庭厨房使用的炉具,或多或少都存在一定问题:煤气炉不仅产生一氧化碳等有害气体,还会产生煤焦油,时间长了厨房就会变得油腻腻的;流行的电磁炉会产生辐射,长期使用会影响身体健康,对锅也有较高的要求;而普通电炉热效率低、耗能。相比之下,分子共振炉是一款无污染、节能、高效、升温速度快的多功能炉具,是未来厨房的最佳选择!
由单向导热板与板状(或管状)电热转换发波体之间的间隙形成气相分子共振室,并由炉盘中的电热体加热电热转换发波体,使气相分子发生共振,使气体温度很快升高,热流通过单向导热板传递给受加热物体。其主要包括炉壳和分子共振热流发生器,分子共振热流发生器由炉盘、电热体、电热转换发波体(板状或管状)、气相分子共振室和单向导热板组成,由本发明与当今使用的家用炉具相比,加热速度快,耗能低,较普通电炉节能30~35%,无有害气体产生,无对人体有害辐射,属环保炊具,可以实现煎、炒、焗、炆、烧烤、油炸等功能。
【共振喇叭用途】1、可承载电脑、手提电脑、MP3、MP4、CD、手机、PSP等设备,播放音乐,承担各种音响的功能;2、各类附带音乐功能的器械和设备。包括桌椅、门窗、地板、围墙等。3、各类音乐按摩器械和...
共振音响就是以与其他物体共振作为发声媒介的音响,这一类的音响在不接触其他共振体的情况下,声音很弱,在接触发声媒介以后才会正常使用,木板类的桌面会比大理石或玻璃好。
共振(resonance)是物理学上的一个运用频率非常高的专业术语,是指一物理系统在特定频率下,比其他频率以更大的振幅做振动的情形;这些特定频率称之为共振频率。在共振频率下,很小的周期振动便可产生很大...
磁共振检查的安全性问题
2009/6/18 1 磁共振检查的安全性问题 北京协和医院 放射科 冯逢 激励 当终止 RF 脉冲后,接收 1 H在驰豫过程中发射出 电磁信号而成像 磁共振检查的特殊性、复杂性 应 目前临床 MRI 检查所用的静磁场,没有对人类造 成永久损伤的依据 强磁场警示标识 2009/6/18 2 能与安全 200mT/m/s 切 换 率 高 dB/dt 曲线或梯度安全曲线 FDA 标准: dB/dt 不足以引起痛性周围 神经刺激症状 单轴:< 20T/s (≥120msec)梯度场强 高 新的 FDA 标准强调:只有不适及痛性周围神经肌 肉刺激症状才是必须避免的,一般的神经肌肉刺 激症状没有明显损害 磁光幻视 是由梯度场对眼的视 网膜刺激产生的闪光 感,是可逆的 它的感知阈值随磁场 9.4T 切换率而变 使用梯度场时间长短 也是一个关键因素 目前,只有在 4.0T 以上磁场有报道 付海鸿摄于
5.核磁共振电缆测井
1 1 核磁共振的原理 测量流体氢原子的驰豫时间 – 电磁场测量, 无放射性源 只测量孔隙 – 与岩性无关 识别流体类型 – 油气水及其特性 测量孔径的大小 – 岩石的结构 孔隙度的划分 – 产能 Matrix Dry Clay Clay- Bound Water Mobile Water Capillary Bound Water Hydrocarbon BVI BVM 4.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 In cr em en ta lP o ro si ty (p u ) CBW 100000.1 1 10 100 1000 T2 Decay (ms) T 2 Cutoff 3ms 2 核磁共振仪器 - MREX 克服老核磁的弱点,强化老核磁的优点,并兼 具新的特色, 2 3 现场数据 4 本征 T1, T2和扩散系数
共振论是1931年鲍林(L. C. Pauling)创立的一种分子结构理论。当一个分子、离子或自由基的结构不能用路易斯结构式(Lewis structure)正确地描述时,可以用多个路易斯式表示,这些路易斯式称为共振结构(resonance structure,又称极限式或正则结构)。在共振结构之间用双箭头“←→”联系,以表示它们的共振关系。例如苯分子是由下述共振结构参与共振的,但任何一个共振结构都不足以反映分子的真实结构,实际上,苯没有单双键之分,键长都为0.139nm,其邻二取代物只有一种,而且苯具有特殊的稳定性,典型的化学反应不是烯烃的加成反应,而是取代反应。
共振极限式是共振分子在参与共振过程中到达的一种极限状态,实际中并不能稳定单独存在。
分子的真实结构是这些共振结构共振得到的共振杂化体(resonance hybrid)。每个共振结构对共振杂化体的贡献不同,即它们对共振杂化体的参与程度有差别。共振结构越稳定,对共振杂化体的贡献越大。共振杂化体的能量较任何一个共振结构为低。共振结构的书写除符合价键规则外,还必须遵守各共振结构的原子核位置不变,各共振结构的配对电子数或未共享电子数不变的原则。
磁共振指固体在恒定磁场和高频磁场同时作用下,当恒定磁场与高频磁场的频率满足一定条件时,该固体对高频电磁场的共振吸收现象。
具有不同磁性的物质在一定条件下都可能出现不同的磁共振。与电子磁性有关的主要有抗磁共振、顺磁共振和铁磁共振。
与核磁性有关的有核磁共振。各种磁共振既有共性又各有特性。其共性表现在基本原理和实验方法类似,而特性则表现在各种共振有其产生的特定条件和不同的微观机制。
与电子有关的磁共振频率都在微波频段,而核磁共振频率则在射频频段。
在电学中,振荡电路的共振现象称为“谐振”。
产生共振的重要条件之一,就是要有弹性,而且一件物体受外来的频率作用时,它的频率要与后者的频率相同或基本相近。从总体上来看,这宇宙的大多数物质是有弹性的,大到行星小到原子,几乎都能以一个或多个固有频率来振动。