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碳纳米管场发射特性及其在平板显示中的应用
近年来,显示产品的市场份额逐年增加,已经与IC市场相当,是电子行业的一个支柱产业。1998年世界上显示产品的市场份额为426亿美元,占整个光电子产品市场的30.3%。随着科学技术的发展,显示器正在走向平面化,平板显示器逐渐成为显示产品的主流。在各种平板显示器中,目前只有场致发射显示器(Field Emission Display,FED)的图像显示质量可以
西安交通大学 2021-01-12
液晶显示器桌面升降器/液晶屏升降系统
产品详细介绍 液晶升降机是一种液晶显示器自动升降隐蔽的系统,它安装于各类专业办公桌内,实现空间的自动收纳,充分利用桌面以下的空间,把该系统和液晶显示器同时隐藏于桌底下,需要使用时,通过灵活的控制方式操控系统,使自动门打开,把液晶显示器缓缓升至桌面,也可随时根据使用者不同的使用习惯与视角,调整显示屏仰角角度便于观看,不用时又可以收回桌底,与桌面浑然一体。系统可以通过集中控制器集体控制,也可以单机控制。系统完美的解决了液晶显示器在普通安装在桌面时,遇到的桌面杂乱无章的线缆以及角度调整麻烦的情况,使会议室实现真正的完美、和谐与简洁的视听环境!此外,该系统还可以起到对显示器防尘、防盗的保护效果。DAH-17H型液晶升降机外形简约大方、经典时尚,适合办公室、会议室、指挥中心、调度室、中央控制室、产品演示厅、多媒体报告厅等各类高档场所使用。
长沙金臂视听设备有限公司 2021-08-23
WorkFit-S 重型显示器工作站带工作台面
产品详细介绍   ■按您的需求调节成或坐或站工作站――工作期间,站和坐交替可让您精力更充沛,工作效率更高,您可随心所欲变换您的工作姿势.这种工作方式让您健康舒适一整天.   ■平衡的调节点方便用户在工作时随意调整位置,无需辅助工具!   ■应用一个真正符合人体工程学的工作站,通过日常工作中增加身体的移动来有效减缓背部和颈部的肌肉酸痛,促进用户健康和舒适使用计算机.   ■轻松及同步调节键盘和LCD液晶屏适当的高度以达到最佳的舒适度   ■专利恒力技术只需您轻轻一触即可定位键盘和显示器在您想要的位置.   ■双重视野――还可移动!使用双显示器可减少来回切换窗口以节省大量时间--可解决在文件与程序之间来回的切换问题。   ■选择站着工作期间将燃烧更多的热量工作过程中站立将消耗更多的卡路里;定期性地站立也能改善骨质密度,提高晚上的睡眠质量。WorkFit-S 可避免养成越来越久坐着不动的工作习惯   针对IT和设备人员   ■友好的 IT 部署—在短短数分钟内,将多数工作空间转化为一个高效而完整的计算机工作站   ■无需昂贵的专业安装成本,仅需简单地将 WorkFit-S 夹在现有的工作台面上,即可改变现有的办公或工作空间   ■布线安全整洁   ■灵活开放式结构设计对未来的计算机设备更新具有较强的扩展空间   针对人力资源/风险管理和公司节约开支   ■在日常工作中加强身心健康来减少医疗费用支出   ■为员工提供站立式工作平台,无需再购买昂贵的高度可调节的椅子。   ■投资在如何健康舒适地使用计算机上将带来可观的回报率--保健费用与不健康使用计算机紧密相关,健康使用电脑可提高生产力并将员工缺席时间减少。   ■WorkFit 工作站帮助缓解背部及颈椎疼痛,根据2007年OE医学日报,背部及颈椎疼痛被认为是影响雇员中最昂贵的支出   ■在办公人机工程学中研究表明如给员工提供精心设计的家具,生产力将提升12%-18%
北京天成源通科技有限公司 2021-08-23
液晶屏翻转器、显示器弹起升降架、电脑翻转器
产品详细介绍                                                      液晶屏翻转器 1.电动控制、翻转自如。 2.使用灵活、稳定性好、抗震性好。 3.适用于15-21寸液晶显示器。 4.键盘是垂直升降。 5.当打开控制开关后显示屏和键盘同时运行作业,当显示屏翻转到位后,键盘同时也升降到位并且与桌面平齐。 6.控制方式:a.单机使用可通过手动和遥控 b.集中控制通过中控实现。   参数要求:    1.电源   交流电220V 50Hz    2.箱体尺寸: 540*510*190    3.翻转角度105度,同时可按客户要求来调节显示屏的角度                  
北京利明荣盛科技有限公司 2021-08-23
高性能多功能聚四氟乙烯微孔材料的绿色制造
具有微纳多孔结构的聚四氟乙烯(PTFE)微孔材料在高效过滤、防水透声、高端织物、医疗器械等国民经济战略新兴产业的关键材料。但是,由于PTFE材料极难加工,近五十年来,只有美国Gore公司开发的拉伸法实现了PTFE微孔产品的大规模商品化生产,产值高达百亿。但是,拉伸法存在的一些顽固问题仍然没有得到解决,如产品均匀性、产品孔径与孔隙率的。本成果颠覆传统拉伸法,创造性地提出了基于剪切诱导原位成纤工艺,巧妙地解决了存在半个多世纪的问题,可制备具有高孔隙率、小孔径、高强度的高性能PTFE微孔材料,并且可根据生产需求灵活调整产品宏观性状与微观结构,仅通过简单的工艺参数调整,即可实现具有不同微观结构的平板膜、纤维、中空纤维膜、微孔泡沫等批量化生产。与拉伸法相比,本成果工艺灵活、设备简单、能耗显著降低、无环境污染,具有良好的产业化潜力。此外,本成果提供了一种具有普适性的PTFE微孔材料改性方法,可以通过先进的复合工艺实现具有高导电、高导热等功能化PTFE材料,有效填补市场空白。围绕本成果,已发表多篇国际论文、申请四项国家发明专利、两项海外专利,在油水/固液分离、先进织物等领域具有良好应用前景,相关产品已成功验证并得到多方行业内专家认可。
山东大学 2025-02-08
新型储氢材料 、 全固态锂离子电池材料
本团队先后承担了北京市自然科学基金项目二项、国家自然基金项目二项以及国际合作项目一项。针对氢燃料汽车的氢储存问题,目前研发出了新型镁基复合储氢材料,其储氢量(达 6.0wt.%以上)已经超过美国能源部所要求的储氢量指标(5.5wt.%),具备了实际应用价值。在全固态锂离子电池材料研究领域,本团队还与加拿大西安大略大学孙学良院士合作,开展新型全固态锂离子电池材料研究。目前通过界面改性显著提高了全固态锂离子电池的高倍率放电性能及寿命,相关成果发表在《ACS AppliedMaterials & Interfaces》等期刊上。一种高容量储氢材料;一种高容量长寿命全固态锂离子电池材料的改性技术。
北京科技大学 2021-04-13
人才需求:新材料、高分子材料专业
新材料、高分子材料专业
山东绿森塑木复合材料有限公司 2021-09-02
高效吸附环保材料
一种高效保温隔热材料 SiO2 纳米多孔气凝胶,美国已将类似的材料用于航天飞机。 这种性能优异的新型保温隔热隔声材料,其纤细的多孔网络结构使之具有极低的固态热 传导以及气态热传导。在常温常压下热导率可低达 0.02W/(m•K),是当前热导率最低的 固态材料。它不仅根据热导率推算,一块不到一寸厚的 SiO2纳米多孔气凝胶,相等于二 十至三十块普通玻璃或 15cm 厚度的混凝土墙体的隔热功能。鉴于目前建筑材料的隔热 性能差,仅上海的建筑能耗占总能耗的 25.4%,因此有关专家呼吁应大力推广各类保温隔 热轻质材料,SiO2纳米多孔气凝胶以其优异的保温隔声性能有望成为一种环保型高效保 温隔声轻质建材。另外 SiO2纳米多孔气凝胶还具有透光性,可以有效地透过可见光,同 时可以高效地阻隔红外辐射,因此,用于建筑物可以很好地兼顾采光和节能。
同济大学 2021-04-11
新型环保夜光材料
发光材料一般可以分为两类:荧光材料和磷光材料。荧光材料的特点是在外在光线或射线照射下会发光,当外在光线或射线消失后就不会发光。而磷光材料的特点是在外在光线或射线消失后仍能长时间地发光。也就是说,荧光材料和磷光材料的主要区别在于它们的余辉时间不同。所以,荧光材料又可以称作为增光材料,而磷光材料又可以称作为夜光材料。荧光材料常用于显示屏、灯管、公路交通反光牌等。磷光材料则多用于夜光钟表、暗处指示等。 很久以前,人们就能制造各种各样的夜光材料,不过绝大部分都因为性能太差得不到广泛的应用。近百年来,工业上生产和使用的夜光材料主要是“硫化锌:铜”。“硫化锌:铜”的最大缺点是余辉时间较短,只有3小时左右。为了利用“硫化锌:铜”作夜光材料,人们就在其中添加一些放射性元素,利用放射性元素的射线来刺激“硫化锌:铜”持续发光。由于放射性元素对人体健康的危害,“硫化锌:铜”夜光材料的应用受到很大限制。现在基本上不再允许生产夜光手表就是这个原因。除了国防军用如坑道等场合外,很难看到“硫化锌:铜”的踪迹。 近年来,夜光材料的研究出现重大突破,发现了一种新型的稀土夜光材料。这种稀土夜光材料的发光强度高,余辉时间长,比“硫化锌:铜”的指标要大10倍以上。新型稀土夜光材料十分稳定,其性能长时间受光发光后不会发生变化。而“硫化锌:铜”则不够稳定,在有湿气时容易变黑,性能降低。新型稀土夜光透明性较好,其粉末显淡黄色。比重为每立方厘米为3.6克。由于不再需要加入放射性元素,所以对人体健康毫无害处。
北京科技大学 2021-04-11
相变储能材料
相变储能材料(Phase Change Materials, PCMs)是一类利用在某一特定温度下发生物理相态变化以实现能量的存储和释放的储能材料,一般有固- 液、液-气和固- 固相变三种形式。目前固- 液相变储能材料的研究和应用最为广泛,其工作原理为:当环境温度高于相变温度时,材料由固态转变为液态并吸收热量;而当环境温度低于相变点时,材料由液态转变为固态释放热量,从而维持环境温度在适宜水平。在相变过程中材料吸收或释放的热量,是材料单一相态温度变化时吸收或释放热量的几十倍甚至几百倍。
北京大学 2021-02-01
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