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圆
币卡/钥匙扣卡/IC卡
产品详细介绍 圆币卡/钥匙扣卡/异型卡:◆ 芯片:EM4100/4102,TK4100,T5567,Mifare S50、S70,Ultralight,ICODE SLI,FM11RF08,Ti2048......◆ 工作频率:125KHZ/13.56mhz◆ 感应距离:2—15厘米◆ 尺寸:ISO标准卡/厚卡/多种异形卡◆ 封装材料:PVC、ABS◆ 典型应用:身份识别、考勤系统、门禁系统等正华智能产品
深圳市正华智能卡有限公司
2021-08-23
高性能防腐耐磨非
晶
粉末与热喷涂非
晶
涂层
非晶合金(又称金属玻璃)是一种结构/功能一体化新型金属材料,被誉为继钢铁、塑料之后的第三次材料工业革命性材料。非晶合金因其特殊的原子结构(长程无序)而拥有一系列独特的性能,如非晶合金是地球上最强和最耐腐蚀的金属材料;非晶合金具有高耐磨性能以及优异催化降解性能等。非晶合金及其衍生产品(粉末、涂层、催化剂)在海洋工业、石油化工、3D打印、水处理等行业具有非常广泛的应用前景。利用所团队研发的非晶合金粉末,可通过堆焊、激光、热喷涂等技术制备不同高性能非晶涂层,能赋予零部件防腐蚀、耐磨损、抗疲劳、抗冲击、防腐蚀等优异性能,极大延长使用寿命。
华中科技大学
2021-04-10
纳米石材微
晶
玉石
纳米石材微晶玉石微晶玉石又称微晶玻璃、晶化石、玉晶石。它是以传统原材料为基础,加入特殊化工原料,经熔窑熔制、水淬、晶化窑烧结、磨抛切割,而形成的一种高档人造纳米级石材。微晶玉石是一种新型绿色环保材料。它具有板面平整洁净、色调均匀一致、纹理清晰雅致、光泽柔和晶莹、色彩绚丽璀璨、不吸水防污染、耐酸碱抗风化、绿色环保、无放射性毒害等优良特质。01 玉石型微晶玻璃02 花岗岩型微晶玻璃板03 大理石型微晶玻璃板04 玉石型微晶玻璃板05 玉石工艺屏风06 玉石棋盘07 防腐耐磨板08 泡沫微晶玻璃09 微晶玻璃阀门、管道10 家庭装饰用玉石板材特点不含有对人体有害的有机物。原材料来源广泛,成本低廉。可加工切削,用于装饰材料、礼品定制、管路及构件等应用。具有广阔的市场前景和巨大的经济效益和社会效益。
清华大学
2021-04-13
纳米
晶
杂化材料
1.成果介绍有机无机杂化发光材料是一类重要功能性杂化材料,因无机物与有机物在分子水平或纳米尺寸复合和杂化,使其制得的杂化材料同时兼具无机和有机组分的优良特性、便于分
南京工业大学
2021-01-12
超细
晶
高强钢
本项目经过多年研发,掌握了一种粉末冶金超细晶粒(均小于5微米)高强度钢(抗压强度达到2000MPa以上)的制备技术,该新型材料可用于高精度模具、精密齿轮、高强轴承等高精部件的制备。
西南交通大学
2015-01-26
非
晶
软磁项目
成果简介: 在2016年8月份国务院最新发布的《“十三五”国家科技创新规划》中,重点提及发展先进结构材料技术,重点是高温合金、高品质特殊钢、先进轻合金、特种工程塑料、高性能纤维及复合材料、特种玻璃与陶瓷等技术及应用。技术团队能提供非晶软磁材料相关制品的全套技术方案,具体包括非晶合金、非晶带材、纳米晶超薄带、非晶磁芯、非晶器件等,可以满足市场的多方
南京工业大学
2021-01-12
晶
华洗衣粉
山东晶华洗涤日化有限公司
2021-09-08
电梯
制造
上海机电股份有限公司与日本三菱电机株式会社合资组建的上海三菱电梯有限公司,经过19年的创业和发展,目前已成为中国大规模的专业电梯制造、销售大型企业之一,年产电梯达2万台,产品市场占有率保持领先地位,并向东南亚、南美洲及俄罗斯等40个国家(地区)出口。公司连续11年取得的主要经济指标在行业中名列前茅。 公司企业技术中心,通过动态引进、转化日本三菱最新电梯技术和坚持企业自主开发并重方针,保障产品的技术水准。目前,已拥有31个产品系列200余种不同规格品种,能满足不同需求,覆盖不同层次的产品体系。 公司还通过了环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(ISO18000)的认证,2002年荣获全国质量管理奖。
上海机电股份有限公司
2021-02-01
船舶
制造
深耕船舶制造,拥有国际一流的现代化船舶建造基地:新大洋造船有限公司,产品线覆盖散货船、气体船、油船、化学品船和海工船等,以卓越的产品和稳定的质量将”中国制造“推向世界。 独有的”皇冠“系列散货船,声誉卓著,以优异的性能、稳定的质量和良好的节能效果,成为航运市场中的佼佼者,累计交付客户超140艘。
苏美达国际技术贸易有限公司
2021-02-01
Au的传统fcc
晶
相与4H
晶
相之间的转变
采用了原位透射电镜(in situ TEM)来表征相转化过程,因其可在原子尺度下直接观察样品在外界作用下(力、热、电、磁等)或化学反应过程中的微结构变化。动画1展示了fcc晶相向4H晶相的动态转变过程:首先fcc-Au纳米粒子中的金原子被高能电子束激活,在CO气体中扩散到界面区域,金原子扩散导致金颗粒烧结形成紧密接触的界面,然后从两相界面开始发生fcc-4H相变。此外,我们发现当fcc金纳米颗粒位于纳米棒的4H和fcc交界处时,位于4H区域的金转变
南方科技大学
2021-04-14
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