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Joybook7000-C13型个人电脑
产品详细介绍产品特点 给你宽亮的享受  Joybook 7000BenQ全球第一台14吋宽屏幕,可视范围增加25%,并研发高亮度200nits 屏幕,让你掌握每个细节。宽屏幕设计,可同时浏览数个窗口,不必移动鼠标就让你看见更多Excel表格字段、浏览完整网页资料。    严格测试标准  Joybook 7000通过远超过业界标准的测试,经过100公分坠落测试,硬盘仍可正常运作;50公斤重压测试,屏幕面板不破损,远超过一般笔记本的测试标准(正常坠落测试76㎝;重压测试30㎏)。另搭配镁铝合金打造的外壳,创造轻薄坚固的完美组合。    先进的「跑车式前置吸风散热系统」  Joybook 7000媲美跑车散热装置的「前置吸风散热系统」,前进侧出的风流设计,提供优于一般笔记本的散热效能;空气在机身内流动散热,不仅冷却CPU,而且整机温度大大降低。此外,”五段式风扇调节”设计,依据温度调配风扇转速,能大幅地降低噪音。
苏州佳世达电通有限公司 2021-08-23
WMF—9801型 永磁材料特性测试仪
产品详细介绍WMF—9801型 永磁材料特性测试仪  利用电子积分器代替冲击法测量永磁材料的磁特性,由计算机画出退磁曲线和磁滞回线,可测得剩磁、矫顽力、磁能积等永磁参数。
南京浪博科教仪器研究所 2021-08-23
KL-6605“傻瓜型”高速拷贝机
产品详细介绍
北京凯雷科技开发中心 2021-08-23
MX-802H型立式调音台
产品详细介绍具有多路输入( 6、8、10、12路),立体声输出和监听,机内数字混响,音质修饰等功能 可供影剧院、会场舞厅等场所作演出扩声之用,也可用于电视台、电台等制作、转播、复制节目等 指标符合国家、行业标准
浙江省杭州无线电厂 2021-08-23
JF2000型智能中央控制系统
产品详细介绍特点: 内置3进1出VGA切换器,可以对台式电脑、手提电脑等VGA讯号进行实时切换; 6进2出音/视频矩阵切换,可以方便地对各路音/视频信号进行选择切换,并带预选功能; 音/视频矩阵频宽达120MHZ,视频信号无衰减; 系统内置数码调音; 自带红外线学习功能,可以录入各种设备的红外线摇控代码; 可连接各种扩充模块,如:调光器、电源控制器等,令功能更加完善; 可用多媒体电脑作为控制中心,使操作界面更加直观; 支持PHILIPS Pronto无线红外触屏遥控器接口; 独有PVC防尘、防水设计操作面板,触按寿命达10万次,适合电教使用环境。
广东省广州市捷发豪美视听设备有限公司 2021-08-23
WJK-5C型主控台(AACV)
产品详细介绍  主控台采用奔腾586/166多媒体计算机,各种功能通过鼠标灵活控制。  采用动作表义性图符界面,并有汉字提示。  配置标准化应答分析系统。  可选配大时不时的教学软件(校长办公自动化、CAI软件、字典库等)。  学生单元可采用电控型(08C型学生机)或非电控型(07C型学生机)、听音盒(WJK5CK型学生              机)。  对学生机(08C型学生机)全遥控功能。  授课、对讲、示范、编组、点名、多路听音、自习、监听等语言学习的全部功能。  多媒体、VCD播放功能。 
陕西西安仪表厂教具分厂 2021-08-23
智能型直线一级倒立摆
睿景时代(大连)科技有限公司 2021-12-15
基于燃料电池增程器时滞特性的瞬时优化能量管理策略改进
本项目拟进一步技术升级转化的核心技术科技成果“基于燃料电池增程器时滞特性的瞬时优化能量管理策略”来源于“十二五”863计划《燃料电池轿车动力系统技术平台研究与开发》(2011AA11A265)项目。围绕该核心技术,项目申请人已申请发明专利7项,其中4项已授权,发表相关学术论文二十余篇,并与上海大众汽车有限公司开展了初步的技术转化合作。1 技术简介  针对燃料电池电动汽车具有多个车载能量源这一特点,申请人从综合考虑动力蓄电池和燃料电池增程器协调工作的角度出发,提出了一种源于ECMS策略(等效燃料最小策略)的基于损失功率最小算法(minimum loss power algorithm,MLPA)的瞬时优化能量管理策略。该策略算法思想为,基于试验得到的各关键部件效率特性图,构造动力蓄电池、燃料电池、DC/DC等关键部件在每一时间步长内的损失功率函数,这些部件损失功率函数在每一时间步长内的线性叠加构成了多能量源动力系统损失功率指标函数,通过使该指标函数在每一时间步长取值最小(系统效率最高)来确定燃料电池增程器功率输出。图1为该控制策略导出的燃料电池实时功率输出优化控制曲面。 通过仿真及实车转毂试验台验证发现该策略具有以下优点,如图2-3所示:1)该MLPA瞬时优化能量策略对工况适应性强,多种常见工况下(NEDC,UDDS,HWFET,匀速工况)经济性优于传统能量策略。2)多种常见工况下,该MLPA瞬时优化能量管理策略均能够控制燃料电池功率输出变化平缓,实现了“浅充浅放”,有利于燃料电池以及蓄电池的寿命保护。
同济大学 2021-04-11
一种用于高电压(5V)锂离子电池的电解液
锂离子动力电池在实际工作中需要很高的能量和功率密度,所以需要有些正极材料在高电压(4V 以上)还能进行锂离子的嵌入/脱出反应,而在这样高的电压下,现有的有机电解液体系不能满足要求。另外,锂离子动力电池的电解液还需要能满足大电流充放电和高温工作的要求。目前的电解液体系是把 LiPF6为电解质盐溶解于以环状碳酸酯[如碳酸乙烯酯(EC)或碳酸丙烯酯(PC)]和直链碳酸酯[如碳酸二甲 酯(DMC)或碳酸二乙酯(DEC)]混合溶剂中,不能满足锂离子动力电池的上述要求。我们近年来在对正极材料进行表面改性的基础上,进行了高电压新电解液体系的研究,可行的解决途径包括优化有机电解液体系、添加适当添加剂、选择新型锂盐以及使用离子液体等。 该电解液可以提高电解液与高电压正极的相容性,减少充电过程中电解液在高电压正极材料表面的分解,并可以在正负极表面形成稳定的 SEI 膜,使得正极材料的充放电容量及循环稳定性显著提高;而且工艺简单、易于实施、原料成本低廉、适于工业化生产,应用前景广阔。
南开大学 2021-02-01
一种用于高电压(5V)锂离子电池的电解液
项目成果/简介:锂离子动力电池在实际工作中需要很高的能量和功率密度,所以需要有些正极材料在高电压(4V 以上)还能进行锂离子的嵌入/脱出反应,而在这样高的电压下,现有的有机电解液体系不能满足要求。另外,锂离子动力电池的电解液还需要能满足大电流充放电和高温工作的要求。目前的电解液体系是把 LiPF6为电解质盐溶解于以环状碳酸酯[如碳酸乙烯酯(EC)或碳酸丙烯酯(PC)]和直链碳酸酯[如碳酸二甲 酯(DMC)或碳酸二乙酯(DEC)]混合溶剂中,不能满足锂离子动力电池的上述要求。我们近年来在对正极材料进行表面改性的基础上,进行了高电压新电解液体系的研究,可行的解决途径包括优化有机电解液体系、添加适当添加剂、选择新型锂盐以及使用离子液体等。 该电解液可以提高电解液与高电压正极的相容性,减少充电过程中电解液在高电压正极材料表面的分解,并可以在正负极表面形成稳定的 SEI 膜,使得正极材料的充放电容量及循环稳定性显著提高;而且工艺简单、易于实施、原料成本低廉、适于工业化生产,应用前景广阔。
南开大学 2021-04-11
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