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彩色液晶智能型空气洁净屏
产品详细介绍 彩色液晶智能型空气洁净屏 采用日本AIR TECH株式会社先进的无尘/无菌设备设计理念与制造专业技术, 日本进口流水生产线,由日本AIR TECH株式会社控股的台资企业生产制造的原版设备。产品的彩色LCD(液晶)智能控制器、风动系统、风速监控系统、空气过滤系统等核心部件均采用国际知名品牌。产品在结构与工艺、选材与智能控制、功能与质量等方面引领国际先进水平。轻松产生无尘/无菌清新空气。 功能特点: ◆ 设备故障报警;过滤器更换报警;温湿度显示;室内舒适度指数5星级显示;空气质量等级5星级显示;颗粒物、甲醛、苯、氨、TVOC综合检测显示;24小时任意定时开关机;根据检测污染物含量全自动智能控制设备风量;配备S323/485通讯接口可实现远程监控。 ◆ 采用纳米与生物活性酶双重抗菌及高能物理等先进技术创造无尘、无菌清新环境:防霉菌、消毒抗菌、去除有害气体、消除异味、补充茶清新空气、抑制微生物繁殖生长。设备为低碳零排放、无二次污染的环保产品 ◆采用日本原厂获国家(国际)专利的滤材,精密除尘/有害气体去除率高:对一氧化 碳(CO)、甲醛(HCHO)、氨(NH3)、苯(C6H6)、臭氧(03)、二氧化硫(SO2)、 二氧化氮(NO2)、甲苯(C7H8)、二甲苯(C8H10)、总挥发性有机化合物(TVOC) 等吸附分解、氧化降解效果显著 ◆出风口洁净度为100级;出风口面积:0.5 m2,据地面1.5m高。气流组织方式多样, 抗阻挡能力强,有效地保障室内空气流通顺畅 ◆ 设备操作简便、自控性及运行安全性能高;移动灵活、多台设备可组合成无菌式和微生物污染除去式净化屏蔽墙(或空间),实现局部层流净化消毒 技术规格及相关要求: 1、品牌:北京远大博文科技 2、设备参考《博物馆藏品保存环境试行规范》空气质量标准设计,为文物库房空气治理专用设备。洁净度及污染气体消除率完全符合相关标准值。 3、气流组织形式:洁净通过型(D型:后进风前出风);一款两用:在同一台设备上D型与B型(前进风前出风)相互转换;A型与C型相互转换。(A型、B型、C型、D型4种型号齐全) 4、设备的污染气体去除效率:甲醛(HCHO):92.8%、氨(NH3):91.0%、苯(C6H6):91.2%、臭氧(03):91.3%、二氧化硫(SO2):98.8%、二氧化氮(NO2):97.6% 甲苯(C7H8):84.9%、二甲苯(C8H10):84.7%、总挥发性有机化合物(TVOC):85.0%(提供9种常见污染物去除率国家级以上第三方检验报告) 5、设备运行安全稳定性:风速计(安全指示灯)检测过滤器饱和更换或清洗功能;电机过载保护设计。 6、初效过滤器:15MM厚超透气无纺布抽屉式设计,无需工具手工提拉即可轻松更换清洗初效滤材。 7、760mm*610mm*50mm厚高效过滤器滤材配置:抗菌除臭静电纤维网、纳米银离子、除臭氧分解触媒、蜂窝活性炭、溶菌酶、冷触媒LTC-S及医疗级HEPA等功能性滤材; 8、设备过滤材料包含四种国家专利(提供专利证书复印件)、一种世界专利。 9、控制面板制式:三档调速控制器;过滤器饱和监测指示灯 10、过滤效率:@≥0.3μm ≥99.99%;灭菌效率:≥99.97% 11、标准工况:AC,单相220V/50Hz 功率80W 12、型号:YDAT-600,规格:890mm(宽)*100mm(厚)*1500mm(高) 13、净重:50kg 技术参数:
北京远大博文科技有限公司 2021-08-23
彩色电子阅读器C1
指导价格:1488元
科大讯飞股份有限公司 2022-09-08
一种UV固化电纺的彩色微纳米纤维绞线及其制备方法
本发明公开了一种UV固化电纺的彩色微纳米纤维绞线及其制备方法,缠绕成所述绞线的微纳米纤维带有色彩,所述微纳米纤维含有光固化高分子材料和彩色光疗胶,所述微纳米纤维通过无溶剂电纺纺丝前驱液制得,电纺过程在少氧紫外光照环境下进行,所述纺丝前驱液含有光固化材料的液体预聚物、光引发剂和光疗胶,不含有机溶剂。该绞线具有丰富饱满的色彩,且牢色度好,不易掉色,具有较好的力学拉伸性能,同时在静电纺丝制备过程中无需添加有机溶剂,制备过程更加安全环保,适宜大规模生产。该装置在静电纺丝领域有一定的应用潜能价值,而且在制备过程中无需添加有机溶剂,安全环保,适宜大规模生产,具有很好的应用前景。
青岛大学 2021-04-13
高精度柔性传感器的设计与全印刷制备
柔性传感器由柔性材料(基材)制成,兼具柔韧性和延展性,是柔性电子领域的关键元件之一。 一、项目进展 已注册公司运营 二、企业信息 企业名称 上海索夫特电子有限公司 企业法人 王保余 注册时间 2021.9.3 注册所在省市 上海市 组织机构代码 9130112MA7AH2J59Y 经营范围 技术服务、技术开发、电子专用材料销售、电力电子元器件制造、新材料技术研发 企业地址 上海市闵行区景联路389号9幢1层 获投资情况 团队投资50万元整 三、负责人及成员 姓名 学院/所学专业 入学/毕业时间 唐桤泽 物理学院/光电信息科学与工程 2020.9.1/2024.7.1 王保余 材料学院/复合材料与工程 2018.9.1/2022.7.1 潘一 材料学院/复合材料与工程 2018.9.1/2022.7.1 赵珩宇 材料学院/新能源材料与器件 2018.9.1/2022.7.1 杨扬 物理学院/应用物理学 2020.9.1/2024.7.1 曾剑涛 物理学院/应用物理学 2020.9.1/2024.7.1 范世昌 物理学院/光电信息科学与工程 2020.9.1/2024.7.1 四、指导教师 姓名 学院/所学专业 职务/职称 研究方向 张震 物理学院/物理化学 无/讲师 功能纳米材料的可控制备及其在印刷电子领域的应用 五、项目简介 柔性传感器由柔性材料(基材)制成,兼具柔韧性和延展性,是柔性电子领域的关键元件之一。项目通过开发功能型电子墨水,以印刷电子技术为手段,推动高精度柔性传感器增材制造,有效解决高精度和高阈值相悖、多模态信号串扰等技术痛点,助力柔性可穿戴电子发展,更好服务人类智能生活。 自主研发的高精度柔性传感器具有三大核心技术:①设计多级微结构、模块化传感电路,解决模态间的串扰,实现精度、阈值、模态以及稳定性的协同提高;②针对不同传感电路,开发温敏、压敏以及湿敏电子墨水,在填料组成、结构以及复配方面提升其信号响应性能;③采用喷墨打印、点胶打印和丝网印刷等高精度、高效率、节能的制备工艺,实现多模态柔性传感器的逐层叠印生产,同时提升多模态传感电路的印刷精度。所开发三模态柔性传感器实现温度、湿度、压力的同时采集,模态串扰率≤3%,成本降低70%,性能和逐层印制工艺国际领先,已发表4篇发明专利、1篇SCI论文和5项软著。 团队已与上中下游厂商建立良好合作关系,柔性温敏传感器完成中试、小规模试产(120万片),产值120万;温度、湿度双模态传感器应用于柔性红光面膜仪,与厦门银方签订意向订单;三模态传感器工艺较成熟,预计2023年实现量产。
华东理工大学 2022-08-10
一种反射式铝纳米棒阵列及利用其实现彩色全息的方法
一种反射式铝纳米棒阵列,每个铝纳米棒与其对应的氟化镁层、铝反射层和介质基底层构成单元结 构;所述单元结构包括对红光、绿光、蓝光具有窄带响应的单元结构,记为单元结构 R、单元结构 G 和 单元结构 B;所述三种单元结构在单元结构长度方向上依次交替排列。利用其实现彩色全息的方法为: 确定响应的主波长;寻找单元结构的边长、氟化镁层厚度、纳米棒的宽度、高度和长度;计算排列周期 尺寸、单元数和朝向角;三种单元结构交替排布,进行彩色全息。其优点为:工艺简单
武汉大学 2021-04-14
彩色热反射涂料及其颜填料制备
北京工业大学 2021-04-14
彩色等离子体显示技术研究
彩色等离子体显示器是平板显示器件之一,在大屏幕、宽视角、响应快、重量轻、超薄型和全数字等方面具有独特优势,是实现大屏幕显示及壁挂电视和多媒体数字电视的理想显示器件。在信息显示领域具有广阔的市场并具有巨大的经济效益和社会效益,对推动我国电子信息技术和国民经济的发展有着重要的点略意义和现实意义。本项目通过对21英寸彩色PDP显示器件结构的设计及关键工艺技术的研
西安交通大学 2021-01-12
XM-123彩色颅底解剖放大模型
XM-123彩色颅底解剖放大模型   XM-123彩色颅底解剖放大模型按标本1:2.5倍放大,由2部件组成,做矢状切,显示颅底内外面的形态和结构,用不同颜色表示颅底不同骨的组成和分界。 尺寸:放大2.5倍,36×30×23cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
用于锡膏印刷的L型双镜头图像采集装置
机器视觉系统是全自动无铅锡膏印刷机的关键核心技术。随着电子元器件微型化、高密度化方向发展,对锡膏印刷机的印刷精度、速度和可靠性的要求越来越高。在高密度电路板联装生产线中,60%-80%的缺陷来自无铅锡膏印刷工序。目前,国外先进的印刷机,如德国生产的EKRA系列印刷机,英国生产的DEK系列印刷机,美国生产的MPM系列印刷机等高端产品都采用了高精度的视觉系统。目前,无铅锡膏印刷机的图像采集系统一般均由一个成像透镜、一个图像传感器及其它光学元器件组成。这类系统存在的问题是分时采集图像时容易造成上下图像采
华南理工大学 2021-04-14
数字化处理彩色电视机
1994年,我校在国内率先提出采用数字处理技术,将现行彩色电视的隔行扫描方式转换为逐行扫描方式,从而减小画面闪烁,提高观赏交往果,并实现与计算机显示的兼容。该项目在实施过程中,解决了以下关键技术:1、用数字梳状滤波器,克服了模拟电视机中存在的亮色串扰,并展宽视频信号带宽至5MHz以上,提高了图像水平清晰度。2、实现了隔行―逐行扫描变换
西安交通大学 2021-01-12
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