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70℃X2小时,-40℃X2小时,胶层无变化
银灰色粘稠液体
1.5Mpa
橡胶管具有无毒、环保、生理惰性、耐紫外线、耐臭氧、耐高低温(-80至300度)、透明度高、回弹力强,耐压缩永久不变形、耐油、耐冲压、耐酸碱、耐磨、难燃、耐电压、导电等性能!价格: &nbs...
耐高低温胶管价格在一米3元左右,耐高低温胶管特性还有;生理惰性、耐紫外线、耐臭氧、耐高低温(-80至300度)、透明度高、回弹力强,耐压缩永久不变形、耐油、耐冲压、耐酸碱、耐磨、难燃、耐电压、导电等性...
温度计,是测温仪器的总称。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等。 根据使用目的的不同...
存放于通风阴凉处,储存期六个月。400克/桶
银灰色粘稠流体
用于望远镜装配过程中棱镜与底座的胶固
基于SHRP高低温分级指标的橡胶沥青性能研究
文章基于SHRP高低温分级指标,对不同胶粉掺量的橡胶沥青进行了DSR试验及BBR试验,分析了其抗车辙因子、高温PG分级、蠕变劲度模量和蠕变速率等的影响因素。研究结果表明:橡胶粉的掺入可以极大提高基质沥青的高温抗剪切变形能力;橡胶粉的掺入可以提高沥青的低温弹性,从而提高低温的抗裂性;橡胶沥青在高温状况下具有耐老化性能;实际工程应用中,橡胶沥青制备时的胶粉掺量推荐<22%。
一种耐高低温油封用橡胶
由烟台润蚨祥油封有限公司申请的专利(公开号CN 103159991A,公开日期2013-06-19)"一种耐高低温油封用橡胶",涉及的一种耐高低温油封用橡胶配方为:丁腈橡胶(NBR)30~70,氢化丁腈橡胶(HNBR)70~30,白炭黑30~50,快压出炭黑30~50,氧化锌4~6,硬脂酸0.5~2、防老剂445 0.5~1.5,有机硅加工助剂WS180 1~1.5,增塑剂TP-759 5~
屋顶棱镜通常就是能经由反射作用将光线行进方向只是单纯的改变90 °的光学棱镜的总称或代名词。经由两个平面反射和翻转的图像会在光轴上交会并向侧面翻转。
单独的普罗棱镜是型式最简单的屋顶棱镜,但他最常被用到的情况(双筒望远镜内的双普罗棱镜结构)并没有利用到屋顶棱镜的特性。
其他常见的屋顶棱镜有阿米西棱镜、阿贝-柯尼棱镜、施密特-别汉棱镜和五棱镜。
普罗棱镜是光学上使用于光学仪器中,用来修改影像取向的一种折射式三棱镜,他以发明者意大利的光学工程师伊纳济欧普罗来命名。
普罗棱镜是由玻璃块塑造成的等腰直角三棱镜,末端平面对着直角。在使用上,光线由三棱镜中最大的长方形面进入,经过斜面的两次全反射,再穿透原来的入射平面射出。因为光线只是以正常的状态进出,三棱镜并未发生色散的作用。
但是经过普罗棱镜的影像会被翻转180°,并且会向原来进入的方向行进,也就是行进的方向也改变了180°。但是因为图像经过两次的反射,所以旋向性是未改变的。
普罗棱镜最常被以双普罗棱镜的组合来成对使用,第二个棱镜相对于第一个被旋转90°。让光线穿越这样安置的两片三棱镜,棱镜系统的净效应是入射的光线被平行的改变行进方向,影像被旋转180°,偏手性依然没有变化。
双普罗棱镜系统适用于小型光学望远镜在影像方向的改变(影像重建系统的排列),特别是在许多的双筒望远镜中提供影像的重建和更长的光路折叠,有效的缩短物镜和目镜间的距离。
通常,在双普罗棱镜的组合中,会将两个棱镜胶合在一起,并且削除多余的部分以减经重量和缩小尺寸。单独的普罗棱镜也可以看成是屋顶棱镜,但在双筒望远镜内不会这样使用。
双普罗棱镜的一种变形是普罗-阿贝棱镜。
三棱镜是光学棱镜中的一种形式,在外观上呈现几何的三角形,是光学棱镜中最常见,也是一般人所熟知的,但并不是最常用到的棱镜。三棱镜最常用于光线的色散,这是将光线分解成为不同的光谱成分。利用不同波长的光线因为折射率不同,在折射时会偏转不同的角度,便会造成色散的现象。这种效应也被用来对棱镜物质进行高精密度的折射系数测量。
物质的折射系数固然在不同的波长会有所不同,但有些物质的折射系数对波长的变化比其他物质强烈(色散非常明显)。棱镜的顶角(在上图中,上面的角)能够影响到棱镜色散时的特性。通常,要适当的选择光线射入的角度和射出的角度,当角度接近布儒斯特角(Brewster angle)时,在折射时造成的损耗最小。
一束白光会分出不同颜色,一般就分为七种颜色,即红、橙、黄、绿、蓝、靛和紫。
发现
1666年牛顿发现太阳光经三棱镜的折射后可呈现彩色光,称为光的色散现象。
由牛顿的色散实验结果,可知白光是由多种颜色的光所组成。1801年,英国学者汤玛士‧杨格首先研究人眼对颜色的感觉。他指出在可见光谱的位置排列上,只需选择三种彼此有相当差距的基本色光,按不同的比例组合,几乎可产生任何一种颜色。随后德国学者赫尔曼·冯·亥姆霍兹在1856年至1867年,继续深入对颜色的研究,确立了光的三原色理论。这三种基本色光的选择并没有特定的组合。传统上,我们选择红、绿、蓝三种色光作为光的三原色。图显示以相同强度的红、绿、蓝三原色的光,同时投射在白色光屏上的结果。中间的白色区域为三种色光共同混合而成。