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鹤壁市盛华实验仪器厂
鹤壁市盛华实验仪器厂创建于二零零一年,是一家从事煤炭采制化检测设备及配套软件销售的现代化科技企业。  鹤壁盛华拥有一批长期从事煤炭分析仪器、仪表的技术人员在长期的工作实践中,注重听取专家和用户的宝贵意见,结合实际不断学习,突出自主创新。“外观精美、质量可靠、性能稳定、易用好用”是我厂产品的主要特点。  鹤壁盛华凭借技术力量、测量设备、科学态度、工作作风,产品得到广大用户的信赖与好评。 鹤壁盛华以坦诚、务实、合作、进取的企业精神,不断推出日趋完善的产品,迎接新的挑战。
鹤壁市盛华实验仪器厂 2021-01-15
河北华祥铝塑包装有限公司
河北华祥包装有限公司是专业生产塑料复合彩印软包装的现代化企业,占地30000平方米,固定资产6000万元,共有员工200多人,拥有雄厚的技术力量团队和先进的加工设备.我们依靠不断提升的技术力量,不断完善的质量包装体系及高效团队精神,为客户提供未来市场所需的优质包装产品。 我们的产品定位是为食品、乳品、药品、日化、农化、机械、电子等行业提供最优质的软包装制品,我们主要的产品有铝箔袋、真空袋、高温蒸煮袋、水煮袋、贴体袋、自立袋、拉链袋、高透明包装袋、防静电包装袋、纸塑复合包装袋、超大型铝箔袋、自动包装卷材等各类复合包装。 华祥包装长期坚持"创新、质量、服务、安全"的经营宗旨,不断加强管理 、引进设备,保证产品质量。视产品质量为企业之生命,提供全员专业的服务。利用一切资源,不断进行研发创新,超越客户的需求,配合客户发展。为客户创造、建立良好的品牌形象,成为客户的包装顾问和战略合作伙伴,与客户共同发展!
河北华祥铝塑包装有限公司 2021-01-15
栖霞市岩华教学仪器有限公司
  栖霞市岩华教学仪器有限公司创建于1992年,是从事教学仪器产品、生物标本及切片生产的专业厂家,经过多年的不懈努力,规模不断扩大,现已发展成为具有集科研、设计、生产、销售、服务于一体的教学仪器生产基地。我公司技术力量雄厚,生产设备齐全,工艺先进,检测严格,十八年来,公司顺应教改的需求,结合教学实际需要,不断推出新品并加以完善、提高产品的性能,多年来岩华全体员工一直以认真而踏实的作风,对质量精益求精的追求,赢得客户的信赖,以品种齐全,质量上乘、按时交货和完善的售后服务,倍受广大客户称赞。我公司现拥有各种专业工程师9人,工程技术人员20余人,员工人数60余人,是教学设备行业中的知名企业。   一九九五年十一月被中国教学仪器设备行业协会定为中国教学仪器设备行业协会会员单位及山东省教学仪器设备行业协会会员单位。多年来,由于产品质量上乘,价格合理,售后服务周到负责,深得全国各地教学仪器行业及学校的认可,建立了良好的信誉。在“普九”“普实”期间,山东大部分地区的县市区均采购由我公司生产的生物标本及生物切片。一致受到用户的好评。并连续多次在杭州、甘肃、山西、贵州、青海、陕西、辽宁、滨州、济宁、临沂、聊城、菏泽、省公司、义务教育工程、薄弱学校改造计划及农村中小学仪器更新工程中中标。     
栖霞市岩华教学仪器有限公司 2021-01-15
汤渊源教授在有机-无机杂化铁电体精准设计上取得重要进展
南昌大学汤渊源教授在熊仁根教授提出的“托氟效应”理论的指导下,与江苏科技大学陈立庄教授合作,在有机-无机杂化型铁电体领域取得重要进展。通过精准修饰有机阳离子,成功地合成了新型非钙钛矿结构ABX3(A、B为阳离子,X为阴离子)铁电体[(CH3)3NCH2F]ZnCl3,这是首例ABX3锌卤盐铁电体。 钙钛矿型ABX3有机-无机杂化材料拥有丰富的性能,比如铁电性、压电性、光致发光、铁磁性等。其中,铁电性作为一种重要的物理性质,在非挥发性存储器、电容器、传感器等领域具有广泛的应用。除了钙钛矿结构,ABX3型化合物也可以结晶在其他结构里。比如无机的ABX3化合物可以结晶成辉矿石结构、刚玉结构、六方锰矿结构等。相应地,有小部分有机-无机杂化ABX3型化合物可以结晶成由BX3五面体或四面体构成的非钙钛矿结构。但是,在这些非钙钛矿型的ABX3化合物中却很少有铁电性的报道。这主要是由于对铁电体结构与性能的关系认识不够所导致的。因此,深入探究铁电体的构效关系,对于精准设计有机-无机杂化型铁电体具有重要意义。 根据诺埃曼原则,铁电体必定属于10个极性点群。因此,在晶体中引入极性分子或是极性无机骨架将会是设计铁电体一个非常有效的策略。团队基于前期工作的系统筛选,锁定了拥有极性结构的[(CH3)4N]ZnCl3。它的晶体结构中,所有ZnCl4四面体沿着同一个方向以共角的方式排列,形成极性的[ZnCl3]-n链。这与一维钙钛矿结构和硅酸盐结构不同,在这两种结构中偶极子被相互抵消。然而进一步的表征表明,[(CH3)4N]ZnCl3没有相变,且不具铁电性。另一个精准设计有机-无机杂化铁电体的策略是“托氟效应”理论,用电负性最强的F原子取代分子中的H原子,可以改变分子中原子间的相互作用,进而引入铁电性。受该理论的启发,研究者对[(CH3)4N]ZnCl3进一步修饰,用电负性较强的卤素原子F、Cl、Br、I来取代准球形有机阳离子[(CH3)4N]+上的H原子,获得了4例非钙钛矿结构的ABX3型化合物。其中,[(CH3)3NCH2F]ZnCl3被证明具有铁电性。对于[(CH3)3NCH2X]ZnCl3 (X = Cl, Br, I),没有可靠的证据显示他们具有铁电性。[(CH3)3NCH2F]+阳离子中电负性更强的F原子影响了[ZnCl3]n-链中的Cl原子,形成相对较强的F…Cl作用,这种卤-卤键连接了阳离子和无机链。这样,阳离子的翻转将会带动极性阴离子链的翻转,使得体系在两种极化状态之间转换的能量降低,所以[(CH3)3NCH2F]ZnCl3具有在外电场作用下可翻转的自发极化,即铁电性。相比于F原子,Cl、Br、I原子的电负性较弱,这种卤-卤作用在[(CH3)3NCH2X]ZnCl3 (X = Cl, Br, I)中不足以诱导出铁电性。这项研究为精准设计新型有机-无机杂化铁电体提出了新的思路。
南昌大学 2021-02-01
一种ZIF-8-SiO2杂化固定相的制备方法
本发明公开一种ZIF-8-SiO2杂化固定相的制备方法,首先以核壳结构的SiO2颗粒作为基体,在其表面修饰羧基,然后再通过控制反应条件,将ZIF-8材料修饰到SiO2颗粒壳层孔道内部,所得ZIF-8-SiO2颗粒孔道仍为原有SiO2核壳颗粒的孔道结构,且ZIF-8修饰层的生长速度和厚度可控,所制得ZIF-8-SiO2杂化颗粒的孔径在10nm以上,完全符合色谱分离所需色谱固定相颗粒孔径在10nm以上的要求,色谱分离柱效结果理想。
安徽建筑大学 2021-01-12
一种中红外非线性光学晶体材料 KBi4F13 及其制备方法和应用
本发明公开了一种中红外非线性光学晶体材料,其化学式为 KBi4F13,上述材料的晶体空间群为 I-4, 晶胞参数为 a=9.2027(19)b=9.2027(19)c=6.2589(13)α=β=γ=90°、Z=2。本发明还提供了上述晶体材 料的水热法制备方法,本发明制得的中红外非线性光学晶体材料具有能相位匹配的倍频效应(SHG), Kurtz 粉末倍频测试结果表明其粉末倍频效应与磷酸二氢钾(KDP)相当;粉末的激光伤阈值为 120MW/c
武汉大学 2021-04-14
水下机器人自排油式浮力调节装置
本发明公开了一种水下机器人自排油式浮力调节装置,蓄能器、下舱盖、舱筒、上舱盖和皮囊依次固定连接,防水接头固定连接在上舱盖上;所述深度压力传感器安装在下舱盖上,用于检测水下深度压力;上阀块、液控单向阀和下阀块通过管路依次相连,下阀块固定在下舱盖上;所述泵口压力传感器和蓄能器压力传感器均安装于下阀块上;换向阀与上阀块通过管路相连;液压泵电机总成和溢流阀均通过管路与下阀块相连;所述深度压力传感器、泵口压力传感器和蓄能器压力传感器均与控制器相连;控制板通过防水接头分别与外部电源和上位机相连。本发明采用完全的液压方案;通过蓄能器,实现主动排油被动回油;叠加阀块设计使结构紧凑,具有可靠、节能等优点。
浙江大学 2021-04-11
一种生物油的分子蒸馏分离方法
本发明公开了一种生物油的分子蒸馏分离方法,包括:将生物油原油进行颗粒与水分脱除预处理后获得的预处理后的生物油经分子蒸馏分离过程,在蒸馏温度为常温至200℃,蒸馏压力为10Pa至1800Pa下,获得生物油馏分;以获得的生物油中质馏分为原料,在蒸馏温度为常温至200℃,蒸馏压力为10Pa至1800Pa下,经多次分子蒸馏分离过程,提取生物油馏分内的羧酸类、醛类、酮类、醇类、酚类或糖类化合物。本发明工艺将分子蒸馏分离技术引入热敏性生物油的分离领域,解决了分离过程中生物油品质下降与结焦的问题,可提供特性各异的生物油馏分和多种高附加值化工产品。
浙江大学 2021-04-11
疏水+疏油+抗污+防粘表面处理剂
本产品能使表面具有防水、防油、抗污,易清洁等功能,同时兼有防粘性能。可广泛用于金属、陶瓷、塑料等材料表面,如铝材、镁合金、玻璃、PVC以及地砖、墙砖、雕塑、厨房及浴室用品等,可使物体长期保持清洁干净,还可有效防止小广告等的乱贴乱画。 主要技术指标: 该产品系有机化学合成产品,性状为无色透明液体,喷涂或刷涂后膜透明,不影响物体原有表观效果。用户应根据使用对象可选择喷涂、刷涂、淋涂等工艺。表面干燥时间在自然温度(室温)下需3-5分钟,在60℃左右条件下需要30-60秒。 应用范围: 表面处理行业是该产品的应用领域,市场非常大。
四川大学 2021-04-11
生物航空煤油和生物航空润滑油制备技术
生物能源是太阳能在生物体内以化学能储存的能量形式,是最安全洁净,持续可再生的重要能源,也是解决可替代交通运输燃料的最有效手段。生物航空煤油是利用非食用植物油(麻风树油,微藻油等)为原料,进行加氢,去氧,裂解异构化等改性处理后获得生物航空煤油。生物航空润滑油,利用蓖麻油为原料,通过酯化反应获得耐高温多元醇酯,替代石油基的润滑油,同时也是新一代耐高温新型航空润滑油的重要保障。
北京航空航天大学 2021-04-13
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