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双门保密柜
产品详细介绍产品:保密柜、保密文件柜、高档文件柜、电子保密柜、固银保密柜 产品性能及特点:        门板为1.5mm,柜体为1.2mm,钢板厚度为普通文件柜的2倍        重量为103KG,是普通文件柜重量的2倍,难以搬动        电子密码锁可任意更改密码,并且带报警功能,使用更方便更安全        内部层板的承重力更强,不必担心文件或物品的坍塌;层板可调节        表面经过脱脂、酸洗、磷化多道工序的严格处理,选用优质塑粉喷塑而成        门为乳白色,柜体为深蓝色,搭配稳重优雅        具有较好的保密功能,解决了普通保险箱空间太小,不能存放大量文件的矛盾        半节保密柜可单独摆放使用,更实用,更方便 使用场所:        老板、经理人、主管存放重要的物品资料        企事业单位的财务室、档案室、电脑房存放贵重资料        国家机关单位的档案室、保密处、机房等        其它对文件或物品承重有特殊要求的单位或个人
上海固银实业有限公司 2021-08-23
双组升降板
产品详细介绍
育才控股集团股份有限公司 2021-08-23
双金翻转棋盘
产品详细介绍
甘肃兰州教学设备厂 2021-08-23
【长春日报】搭建深度对接桥梁 “人才双选”激活就业动能
逐梦热土,一场人才与企业双向奔赴的盛会奏响了东北振兴发展强音!第63届高等教育博览会人才专区的东北地区2025届高校毕业生人才双选会,吸引了东北三省一区的数百家企事业单位及1.2万余名毕业生等青年人才积极参与,累计提供优质岗位1.3万余个,实现人才与企业深度对接的良性互动,将为东北振兴注入澎湃动能。
长春日报 2025-05-24
论坛观点聚焦 | 平行论坛:标准引领的“双一流”建设
5月23-25日,建设教育强国·高等教育改革发展论坛在长春举行。高水平大学书记校长、顶尖专家学者、创新型企业家等,齐聚一堂,共同开展教育领域重点难点问题大讨论,促进最活跃、最前沿思想的“交流碰撞”,实现“同题共答”、经验共享。
中国高等教育学会 2025-06-06
环境水平的双酚S和双酚F具有和双酚A类似和相当水平的毒性效应
双酚类化合物被工业界认为是安全的双酚A替代物而被广泛应用,然而,团队成果系统说明了环境水平的双酚S和双酚F具有和双酚A类似和相当水平的毒性效应,能够诱导活性氧生成,造成氧化压迫,释放炎症因子,进而抑制巨噬细胞的吞噬活性,干扰体内免疫系统平衡。相关成果对于保障生态系统安全具有重要意义
南方科技大学 2021-04-14
电容器用高性能介电复合材料
现代电子科技的迅猛发展,对电子材料的介电性能提出了越来越高的要求,希望能得到具有高介电系数、低损耗、易加工等综合性能优越的新型电子材料。本复合材料利用陶瓷材料的高介电性能和高聚物材料的绝缘电阻高、加工性能好、介电损耗小等优点,制备出具有高介电性能、易加工的复合介电材料。高介电材料是一种应用前景非常广泛的绝缘材料,由于它有着很好的储存电能和均匀电场的性能,因而在电子、电机和电缆行业中都有非常重要的应用。
北京航空航天大学 2021-04-13
一种超级电容器、负极及其制备方法
本发明公开了一种超级电容器、负极及其制备方法。该负极依次包括导电基底,以及生长于导电基底表面的无定形碳层,所述无定形碳层中嵌有粒径为 2nm~40nm 的锰氧化物颗粒,所述无定形碳层的厚度为 2nm~300nm,所述锰氧化物颗粒包括 Mn3O4 颗粒以及 MnO颗粒,所述 Mn3O4 颗粒以及 MnO 颗粒的质量比小于 5:8。本发明选择由 Mn3O4 纳米颗粒以及 MnO 纳米颗粒组成的锰氧化合物层作为负极的活性材
华中科技大学 2021-04-14
一种玻璃电容器和封装装置
本发明公开了一种玻璃电容器和封装装置,玻璃电容器包括玻 璃介质层,附着于玻璃介质层一面的第一金属电极层以及附着于玻璃 介质层另一面且与第一金属电极层成中心对称的第二金属电极层;第 一金属电极层为长方形的,第一金属电极层的一端作为电极 2a 的引出 端 2b,另外三端分别与相应的玻璃介质层边界之间形成留边 3a、3b、 3c;留边 3a、3b、3c 作为绝缘端;引出端 2b 与玻璃介质层齐平,引 出端 2b 的厚度大于所述电极 2a 的厚度。本发明提供的玻璃电容器的 储能密度远远高于聚丙烯的储能密度;
华中科技大学 2021-04-14
一种柔性超级电容器及其制备方法
本发明公开了一种柔性超级电容器及其制备方法。柔性超级电 容器包括电解质、第一电极和第二电极;两电极均由表面覆盖有具有 赝电容性能的半导体材料的柔性纤维状基底构成,其中,第一电极的 一端为螺旋状结构,第二电极为线状结构,第二电极置于第一电极的 螺旋状结构中;电解质包覆第一电极的螺旋状结构和第二电极位于第 一电极的螺旋状结构中的部分,使两电极充分结合。本发明有效地解 决了目前电容器比能量低,常规制备工艺中具有赝电容性能的
华中科技大学 2021-04-14
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