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六孔豪华防尘盖插座
备注:以上是六孔豪华防尘盖插座的详细信息,如果您对六孔豪华防尘盖插座的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取六孔豪华防尘盖插座的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司 2021-08-23
迷你机床六合一
产品详细介绍1、个人装备,适合制作模型或样品,工艺教学,产品创作发明,DIY自己动手做等 2、可组成:锯床,金属车床,木车床 ,磨床,铣床,钻床
深创实业(香港)有限公司 2021-08-23
五颜六色的花
产品详细介绍
南宁市成青草工艺品有限公司 2021-08-23
六门浴室更衣柜塑料
产品详细介绍SMC KOREA(韩国硕明)的寄存产品及系列产品已经遍布世界五大洲,在极其广阔的寄存领域里发挥着重要的作用。SMC KOREA(韩国硕明)的产品凭借着优秀的质量及完备的售后服务,行销世界各地。 感谢我们高素质的员工及持续的技术创新,SMC KOREA(韩国硕明)凭借自己的产品及服务已经在国际市场上占领一席之地。我们知道:我们必须成功。我们坚定的接受挑战,并将以不懈的专业创新精神与勇气,时刻准备着踏上新的征程。 韩国SMC KOREA集团在中国设有七家全资子公司。秉承韩国总公司几十年的丰富经验和优秀理念,SMC KOREA一直为众多中国客户提供优质的产品及高效的服务,为其在自助寄存与寄存运营领域提供完备的解决方案。 韩国硕明集团销售的主要产品为塑钢更衣柜(Plastic locker)、全塑更衣柜、ABS更衣柜、塑料更衣凳、收费式投币寄存柜、免费式投币寄存柜、自设密码式寄存柜、条码式寄存柜、指纹式寄存柜。 尤其是塑钢更衣柜(ABS locker),在中国市场更是一枝独秀。ABS更衣柜以其独特的材质,防潮、不生锈、耐冲击、耐热、耐酸碱等优点被广泛的应用于各种特殊场所,如游泳馆、体育馆、各大高校浴室、海滨浴场、健身会所、洗浴中心、车站、地铁站、大型工矿企业、百货、超市、图书馆、运动场、滑雪场、高尔夫球场等众多场所。 硕明中国公司拥有具有世界先进水平的生产线,可生产高质量的各种塑料更衣柜、寄存柜,更可根据用户的特殊要求订制。硕明中国于1999年8月取得了产品实用新型专利证书,并于2004年8月通过了ISO9001认证。即硕明中国公司的生产水准具有国际水平的技术生产能力,专业人员及检测设备,可保证硕明中国工厂生产交给客户的寄存柜的品质优良,供货及时无误。 硕明中国在上海和北京两大都市有市场销售部门、在上海和日照两个城市设有生产技术服务部门和质量检测部门,同时还在沈阳、郑州、太原、新疆、广州、济南等地设有办事处。
佟先生 2021-08-23
生物六角型学生桌
  采用进口实芯理化板台面,具有防静电、防水、防火、耐刮、耐磨、防酸、防碱抗击使用寿命长等特点。钢木框架结构,壁厚1.4㎜,表面采用环氧树脂粉末喷涂,台面装隐蔽式光源,桌身六角安装交豪华排插,由教师统一控制电源。实验室专用六头水嘴及六角水槽。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
科学六角型学生桌
采用进口弯曲防火板台面,具有防静电、防水、防火、耐刮、耐磨抗击使用寿命长等特点。钢木框架结构,壁厚1.4㎜,表面采用环氧树脂粉末喷涂,适用于小学各年级科学探究及制作。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
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
氮化硅基光子集成技术及关键器件
项目采用了中山大学自主研发的低损耗低应力超低温氮化硅材料平台,研制了一系列光子集成的关键 器件
中山大学 2021-04-10
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
电子科技大学 2021-04-10
低成本高稳定氮化物荧光材料的制备
成果简介: 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 2017-10-23
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