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三模合一高品质无线教学话筒
恩平市雅克音响器材厂 2021-08-23
实验室水龙头|三联水嘴
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温州市育人教仪制造有限公司 2021-08-23
三频数控超声波清洗机
产品详细介绍台式三频超声波清洗器 三频超声波清洗机,实验室变频超声波清洗机,实验室三频超声波清洗机,数码超声波三频机,三频数码超声波清洗机,频率可调数码超声波机,台式双频超声波清洗机,三频超声波清洗机,高功率超声波清洗机,高频率超声波清洗机,双频恒温数控超声波清洗机,实验室煮沸槽销售联系方式:13205609730   0551-65366913   QQ:1038842749       三频数控超声波清洗采用国际上最先进的集成电路晶体管微处理电路数码显示及中文液晶显示,是国际上最先进的一机多频清洗设备:28KHz,40KHz或者其他各种频率可以设定自动转换,使清洗的工件得到了粗洗,精洗两种频率的清洗,成功的克服了工件的死角清洗不干净的问题,真正做得一台设备取代两台设备的作用。主要适用于大专院校科研单位、实验室、电子行业、商业、医疗行业等的高精度清洗、脱气、混匀、乳化、消泡及细胞粉碎。型号 内槽尺寸mm 容量L 超声频率可调KHz 频率转换时间可调S 超声功率w 加热功率w 温度范围℃ 时间范围minJK-2200DVB 230*140*100 3 28 40 100 1-780 100 500 0—80 1—480JK-100DVB 300*150*100 4 28 40 100 1-780 100 600 0—80 1—480JK-200DVB 300*150*150 6 28 40 100 1-780 200 600 0—80 1—480JK-300DVB 300*240*150 10 28 40 100 1-780 300 800 0—80 1—480JK-500DVB 500*300*150 22.5 28 40 100 1-780 500 1000 0—80 1—480JK-600DVB 500*300*150 22.5 28 40 100 1-780 600 1000 0—80 1—480JK-700DVB 500*300*150 22.5 28 40 100 1-780 700 1000 0—80 1—480JK-1000DVB 600*300*280 52 28 40 100 1-780 1000 3000 0—80 1—480JK-1500DVB 600*400*280 80 28 40 100 1-780 1500 5000 0—80 1—480注:以上仪器材质均为优质不锈钢,配置有降音盖、网篮、排水口
合肥金尼克超声波清洗器公司 2021-08-23
华南地区三菱DLP大屏幕灯泡
产品详细介绍  PHILIPS/OSAM大屏幕灯泡 DLP背投大屏幕原装灯泡   产品名称:DLP大屏幕灯泡 牌子:    PHILIPS/OSRAM 规格:圆杯进口UHP100W~120W/UHP100W(飞利浦冷光源),进口VIP100W~120W(欧斯朗) 光源:冷光源 寿命:8000~10000小时 产地:比利时/德国 DLP大屏幕灯泡各投影灯泡产品规格型号规格齐全,,具原厂灯泡合格证明,质保按原厂公司标准质保   飞利浦(PHILIPS)大屏幕灯泡、欧斯朗(OSRAM)大屏幕灯泡产品都属超高压水银(汞)灯品牌,两品牌UHP、PVIP灯泡属冷光源,具性能稳定, 有完美的色谱等优点,寿命在6000小时到8000小时之间;飞利浦灯泡UHP100W-120W为比利时飞利浦公司技术制造;欧斯朗 P-VIP 100W-120W为德国欧斯朗公司技术制造 OSRAM欧司朗DLP大屏幕灯泡系列: TOP P-VIP 100-120/1.3 E23h;(适用于台达DELTA、LUMENS、扬明、三花科特光机系统中) TOP P-VIP 100-120/1.3 P23;(适用于三菱MITSUVISHI、东芝TOSHIBA系统中) TOP UHP 100W 1.3;(适用于巴可BARCO光机系统中) TOP UHP 120/100W 1.3(适用于科视CHRTSTIE、巴可BARCO光机、东芝TOSHIBA系统中) TOP UHP 120/100W 1.0;(适用于台达DELTA、LUMENS、扬明、三花科特光机系统中) TOP UHP 132/120W 1.0方灯;(适用于LUMENS光机系统) 公司长期供应各品牌背投电视灯泡 PHILIPS,TOP UHP100W 1.0/1.3;E23/P23/P22/E22 UHP100/120W 1.0 E23 /P23/P22/E22 UHP120W 1.3 ;E23/P23/P22 UHP120W 1.0 ;E23/P23/P22/E22 UHP型号规格均有现货批售... 欧司朗OSRAM.P-VIP100/120W 1.3 E23 ;/P23 P-VIP120W 1.3E23/P23 VIP150W 1.0 E23.... P-VIP型号规格均有现货批售...   广州市或珠江三角洲:可送货上门或自取货保修服务:六个月质量控制:为了使我们的合作更加顺畅愉快我们已经对所有灯泡进行了严格测试,以确保灯泡的工作稳定性.我公司出售的大屏幕灯泡属原装正品,请勿拿国产代用灯或其他灯泡比较 联系电话:02061138836 13527863107 QQ:819760801      本公司全面代理下列品牌的投影机及投影机灯泡、及各种背投电视、大屏幕灯泡销售,欢迎来电订购
广州昇达科技有限公司 2021-08-23
有源三分频阵列音箱-STRATOS 5000
STRATOS 5000采用三分频扬声器系统设计,系统由由1只3* 5"钕磁中音+9* 1""球顶高音的无源线阵列全频音箱+1只内嵌4路输入带双通道功率放大器的箱式调音台的12"有源超低频音箱+1只可调节高度的伸缩支架组成;音色清晰、细腻,低频坚实有力,重量轻,携带方便。
音王电声股份有限公司 2022-07-02
重污染行业水污染物减排技术集成
化工、制药、印染、造纸等行业废水排放量大、污染物浓度高,并且这些重污染行业排放的废水一般都含有难降解生物、甚至有毒害作用的污染物质,常规的物化、生化处理工艺很难把这些行业的废水处理到国家一级排放标准。为此,很多企业不得不通过稀释手段来实现COD达标排放的目标。但是,随着节能减排计划的实施,各地都加大了对COD总量的控制力度。同时,地方政府也给企业下达了COD减排任务。此外,一些地方政府还颁布了高于国家废水排放标准的地方标准。为了完成COD减排任务或达到更加严格的废水排放标准,大部分企业都必须对现有污水处理设施进行技术改造。华东理工大学环境工程研究所针对化工、制药、印染、造纸等行业废水的特点,研究开发了多项难降解有机废水处理技术,包括各种预处理技术、生物处理技术、深度处理技术,及多项处理技术的组合与集成。目前,这些技术已成功应用于多个化工、精细化工、制药企业的废水改造工程或新建工程,为这些企业解决了高COD、高盐分、高氨氮废水处理的难题,使企业在较低的成本下实现了达标排放的目的,并超额完成了COD减排任务。(1)处理有机废水的BCB组合工艺,授权发明专利,专利号:ZL200510024414.6(2)一种氧化反应催化剂可循环使用的废水处理方法,授权发明专利,专利号:ZL200610030562.6
华东理工大学 2021-04-11
低温快速制备纳米金属间化合物涂层技术
本项目为一种低温快速制备纳米铝金属间化合物涂层技术。这种新技术利用不同材料和直径的介质球,通过机械振动使介质球在封闭的空间(渗罐)内往复运动,产生冲击,作用在欲形成涂层的金属/合金粉末颗粒和零件表面,使金属/合金粉末颗粒发生粉碎、塑性变形,并与零件表面发生粘结,在440-600℃范围内,通过粉末烧结、界面反应和零件表面原子向粘结于表面的金属/合金粉末颗粒内的扩散过程,形成纳米金属化合物涂层。例如,在440~600℃,经过15至180分钟的振动处理,可以在20钢表面制备出10~100微米厚的铝化物涂层。该涂层具有单层纳米结构,组织致密、成分均匀、没有粗大晶粒和孔洞等缺陷,具有优异的抗高温氧化性能和抗高温硫化性能。可以在各种金属和合金表面制备纳米金属间化合物涂层。还可以制备弥散各种纳米陶瓷颗粒的纳米金属间化合物涂层。在铁、钴、镍基合金表面制备出纳米金属间化合物涂层和弥散各种纳米陶瓷颗粒的纳米金属间化合物涂层。具有优异的优异的抗高温氧化性能和抗高温硫化性能。
北京科技大学 2021-04-11
低成本高稳定氮化物荧光材料的制备
最近以来,LED照明以其节能环保等优点,获得了大规模的应用。以氮化物结构陶瓷相关材料(如AlN,Si3N4)为寄出的氧氮化物荧光粉在保持了高温、化学和力学稳定性的基础上,还具有较为优异的光转换性能,赢得了越来越广泛的关注。其中, 有潜力应用在紫外激发的白光LED上的Eu2+掺杂AlN蓝色荧光粉不仅具有较高的光量子效率,而且与常用的热淬灭严重的BaMgAl10O17:Eu2+ (BAM)相比,具有很高的热稳定性。但是,目前报道的Eu2+掺杂AlN蓝色荧光粉的制备方法(如Dierre B, Yuan X L, Inoue K等, J. Am. Ceram Soc, 2009, 92 (6):1272-1275;Hirosaki N, Xie R J, Inoue K等,Appl. Phys. Lett. , 2007, 91(6): 061101)都是采用高纯度氮化物粉体在高温下通过固相反应合成,要求2050℃的高温下,10个大气压的氮气压力,保温4个小时以上获得,粉体还要在保护环境中球磨粉碎由于高温产生的团聚,成本及其高昂,且颗粒尺寸控制困难。探索能够得到高纯度、粒径均匀可控、发光性能好的荧光粉且成本低的合成方法,对于这类新型材料的研究、应用都具有重要意义。 目前, AlN的合成方法主要有以下几种: 铝粉直接氮化法、碳热还原法、气相还原氮化法、裂解法、等离子体法、电弧熔炼法、自蔓延高温合成法、微波合成法,其中前两种方法已经应用于工业化大规模生产。比较而言,铝粉直接氮化法为强放热反应,反应不易控制,反应过程中放出的大量热易使铝形成融块,造成反应不完全,难以制备高纯度、细粒度的产品;碳热还原法制备的氮化铝粉末纯度高、性能稳定、粉末粒度细小均匀、成形和烧结性能良好,但是因为反应物中必须加入稍过量的碳以保证反应完全,这种方法难以避免碳的残留;而气相还原氮化法制得的AlN纯度高、粉末粒度细小均匀并且大大减少了碳的残留。而在制备氮化铝前驱体时溶胶-凝胶法又以成分易分布均匀、颗粒细小胜过固相混合法。我们首次利用柠檬酸做络合剂,通过溶胶凝胶法制备Eu2O3和Al2O3均匀混合的反应前驱体,结合气相还原氮化法的方法来合成AlN:Eu2+荧光粉,如下图。这种制备方法成本低,且具有很强的普适性,可应用于合成其他高纯氮化物应该材料。 该方法解决了生产氮化物荧光材料中需要高纯氮化物作为起始粉料成本高等劣势,利用价格低廉,原料易得的氧化物作为原料,合成出所需的氮化物荧光材料。而且此方法反应活性高,低温下得到颗粒大小均匀,发光稳定可控的发光材料,节约后处理成本。
电子科技大学 2021-04-10
Fe3Al基金属间化合物合金
基金属间化合物原料成本较低,具有低比重、优异的抗氧化、抗硫蚀等特点,可以应用于对强度要求不太高的中高温氧化或硫蚀环境中,如有色冶炼厂和高浓度烟气收尘设备及制酸系统中的烟气净化设备、转化器、热交换设备极板和壳体;汽车尾气管、电厂排气的烟气管道等。从1991年起,孙祖庆教授及其研究小组在国家科技部863专家委员会、国家自然科学基金委及中国-福特基金的支持下,开展了系统工作。 主要创新性研究成果有以下几点: 首次提出Fe3Al基合金的B2热机械处理工艺,使合金在空气中的室温拉伸延伸率提高到15%以上。 通过自行开发的提高合金中高温抗蠕变性能的处理工艺,研制成功Fe-28Al-XCr系金属间化合物材料。申请两项发明专利并已获得批准(专利号:ZL 93 1 14921.5)(专利号:ZL 93 1 21242.X)。 通过Cr, Ti, Mn, Ni, Mo等代位合金元素原子在Fe3Al基金属间化合物合金亚点阵占位的中子衍射研究及交互作用能计算探讨上述各元素对室温塑性的影响。Fe3Al基合金热加工过程中的变形织构研究。 在解决了该系列合金采用传统工艺制备大体积材料、并获得薄板的基础上,开展了超塑性行为、可焊性研究,并提出优化的热弯成型及焊接工艺。申请焊接发明专利一项,已公开(公开号:CN1251329A)。 Fe3Al基合金薄板在有色冶炼后处理含氧环境中的现场试验结果显示了它比不锈钢优异的抗蚀性能。通过鉴定一项。 B2结构Fe3Al单晶力学行为各向异性机理研究。不同取向单晶宏观拉伸切应力—切应变曲线形式、各阶段加工硬化行为与各滑移系的激活方式、晶体转动及位错组态的演变直接相关。 目前,有关Fe3Al基合金冶炼、热加工、焊接及组织性能控制的技术已经成熟,在普通钢铁企业现有的冶炼及轧制设备条件下,可以通过真空熔炼或非真空熔炼加电渣重熔工艺精炼来制备Fe3Al基合金铸锭,通过锻造及轧制设备生产各种规格的Fe3Al基合金板材;通过热弯工艺及焊接工艺可获得Fe3Al基合金焊管。
北京科技大学 2021-04-11
高吸水性蒙脱石聚合物制备
项目介绍: 目前,我国生产的蒙脱石粘土矿物产品的五分之四用在铸造、冶金球团、钻井造浆、油脂脱色等应用领域,产品用途单一,结构单一不能系列化、产品科技含量低、产品附加值低。而高吸水性蒙脱石聚合物与之不同的是:它是更高一个层面──有机、无机交叉应用领域二者“结合”的产物, 它兼有二者的物化特性,不仅提高了产品的科技含量而且拓展了蒙脱石类产品的应用领域。此聚合物实质上基于蒙脱石层间K+、Na+、Ca2+、Mg2+等离子的交换性及层间的间距可扩张性,通过交联剂实施有机母胶液对蒙脱石矿粉的穿插、交联聚合,形成有机、无机互补性强的高吸水聚合物。1) 聚合物特性及性能:此聚合物有: ①高吸水,每克干聚合物(粒、粉)对自来水的吸水倍率可达55ml─300ml∕g ; ②吸水体有一定强度、不粘手; ③具有较好的持水、釋水特性, 吸水体在外力作用下只改变形态而不会放出水分,但在太阳底下凉晒会随着空气湿度变化放出或吸收水分; ③ 蒙脱石结构未遭到破坏仍保持其阳离子交换特性; ④ 聚合物干燥后再吸水仍保持原吸水能力,可反复使用之等性能;2) 聚合物的用途:此材料可用作: ① 农用节水保墒; ② 载体材料; ③干燥剂; ④油水分离材料; ⑤污泥固化材料; ⑥防渗堵漏材料; ⑦沙漠治理等材料。用途十分广泛。
武汉工程大学 2021-04-11
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