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买消毒柜-档案图书消毒柜-档案设备找洪森办公设备帮你忙
产品详细介绍档案文件图书消毒柜是一种用于档案文件,图书资料灭菌专用设备。它采用微电脑自动控制技术,能杀灭沾染在档案文件,图书资料的大肠杆菌,金黄色葡萄球菌,肝炎病菌,霉菌及各种害虫,独创的循环吸风除尘系统有效地可对文件中的灰尘进行吸附清除,用户根据档案图书等受污染程度,可选择不同的的控制时间,进行灭菌杀虫,本产品具有消毒灭菌、除虫,除尘等功能,消毒效率高,无死角,无污染,寿命长等特点,适用于档案、信访、学校、图书馆、文物等行业。 功能简介: (1)微电脑控制,只需一键设定,独立完成消毒工作,消毒完成发出声响提醒工作完成。 (2)高封闭设计,防止臭氧外泄影响消毒效果。 (3)消毒灭菌无死角,消毒效率高,浓度稳定在满足消毒要求的最小浓度内。 (4)V型搁物架设计,使臭氧可渗透至档案每一页中达到最佳消毒效果。 (5)循环吸风除尘系统,使消毒柜在消毒的同时将图书档案中附着的灰尘、粉尘吸附在过滤网中,清洁档案图书。 (6)防撬式柜门锁,在消毒过程中人员暂时离开可锁住消毒柜,保证档案安全。 (7)高品质臭氧发生器,工作稳定,使用寿命长。 (8)工作部件抽屉式独立安装,所有与柜体连接部件均为安全插拔接口,无售后服务城市返厂维修只需寄回独立抽屉即可,无需整机返厂,最大节省维修费用 功能参数: HS-380B全钢档案文件电子消毒柜参数 额定电压:220V 50HZ 额定功率:65 W 臭氧发生量:1000mg/h 总容量:380L 物架承载重量:V型搁物架:20kg/格 平板搁物架:15kg/格 外形尺寸:1680×550×500mm 隔板分层:V型搁物架:3层 平板搁物架:4层 有问有答: (1)为什么HS系列图书档案文件消毒柜要采用V型搁物架设计? 答:臭氧是一种强氧化剂,能破坏分解细菌的细胞壁,氧化分解细菌内部氧化葡萄糖所必须的葡萄糖氧化酶等,对病菌、细菌、病虫的杀灭效果非常明显,但臭氧也有一个显著的缺点,那就是不像微波一样对纸张具有穿透性,如果只是将图书档案水平置放,只会对档案图书的表面进行消毒灭菌,对其内部不会有什么效果的,V型搁物架放置档案时会使图书文件自然松散分开,臭氧作为一种气体会渗透到图书档案的每页中,消毒效果达到最佳。 (2)为什么HS系列图书档案文件消毒柜要具备循环吸风除尘功能设计? 答:由于档案都需要长期甚至永久保存,在不断地借阅、利用、搬移的过程中不可避免的会沾染上许多灰尘、粉尘,不利于档案的长期保存,HS系列图书档案文件消毒柜利用消毒时风扇和吸风所产生的循环风,加装了粉尘过滤器,可以有效地吸附粉尘、灰尘,并且在柜内空气循环的作用下可以有效吸附档案图书中的湿气,减少档案中的水分,即达到了清洁档案的目的,又使档案湿度降低极大破坏了菌类虫害的生存环境。 以上是供应档案文件电子消毒柜的详细信息,由洪森办公设备经营部自行提供,如果您对供应档案文件电子消毒柜的信息有什么疑问,请与该公司进行进一步联系,获取供应档案文件电子消毒柜的更多信息。 假如贵公司有除湿机这方面的需求或是有经营我公司产品的意向请与我联系.我公司始终恪守:质量第一、信誉第一、服务第一的宗旨。我们将以过硬的产品质量和优质到位的服务与各界朋友真诚合作! 公司承诺整机保修一年!详情请登陆www.hsbgsb.com ,或咨询:028-87696653 13396539811 联系人;洪忠伟
四川档案用品经营部 2021-08-23
一种含六价铬废渣提取回收铬的脱毒处理方法
本发明提供了一种从源头治理、资源化处理含铬废渣污染的新思路新方法,解决了现有技术中铬渣处理消耗大、解毒效率不高、堆存过程铬缓释再氧化等问题。专利技术在一化控股(中国)有限公司、福建省(屏南)榕屏化工有限公司、东江环保公司、内蒙古兰太钠业有限公司等多家企业实施应用,产生经济效益高达2亿多,推动铬盐相关产业的发展。尤其是与一化控股(中国)有限公司合作,铬分离回收技术工艺在亚洲最大氯酸盐企业实现技术示范应用,首次实现铬渣变废为宝和全资源化利用,突破氯酸盐行业可持续发展瓶颈问题,节省处理费用1750万/年。获得“第十届国际发明展览会暨第三届世界发明创新论坛””发明创业奖*项目奖“金奖。
华南理工大学 2021-04-10
分步蒸发结晶分离回收废水中碳酸钾及对甲苯磺酸钾
本发明(名称为:分步蒸发结晶分离回收废水中碳酸钾及对甲苯磺酸钾)涉及一种碳酸钾、碳酸氢钾与对甲苯磺酸钾的分离回收工艺。该混合物可通过如下方法分离:在废水中加入与碳酸氢钾等摩尔量氢氧化钾,将碳酸氢钾转变为碳酸钾,再蒸除适量水,降温至适当温度恒温,过滤出不溶固体即为对甲苯磺酸钾,烘干备用;过滤所得液体蒸发至干,烘干即得碳酸钾。回收所得对甲苯磺酸钾在适当溶剂中,适当温度下,经与适当氯化试剂反应制得对甲苯磺酰氯,再与L‑乳酸乙酯在适当缚酸剂存在下反应制得L‑乳酸乙酯对甲苯磺酸酯。
青岛农业大学 2021-04-11
一种全海深自主采样器瞬时膨胀自回收式上浮装置
本实用新型涉及一种全海深自主采样器瞬时膨胀自回收式上浮装置。本实用新型包括自由水、自由水密封板、固体氧化钙、传热板、活塞密封圈、活塞、堵头、油囊、液压油、限位块密封圈、限位块磁铁垫片、限位块磁铁、限位块、活塞磁铁、活塞磁铁垫片、硝酸铵、传热板密封圈、液压缸、自由水密封板密封圈、联轴器、直线电机、锥形密封盖。该装置以硝酸铵受热反应产生气体,气压迅速增大从而推动活塞运动将液压油压缩,通过液压油挤压油囊使排水体积变大,达到浮力调节装置浮力迅速变大的目的。该装置具有结构简单,响应迅速的特点。本实用新型主要解决传统电力驱动深海采样器浮力调节装置在蓄电池电量耗尽缺乏能源供应的极端情况下,通过硝酸铵化学反应提供动力源实现自主上浮。
浙江大学 2021-04-13
废旧塑料、天纤材料回收利用作木塑复合材料生产技术
研发阶段/n内容简介:木塑复合材料主要指:木材边角料及农作物的秸秆、果实壳等(如玉米秆、麦秆、稻草、稻壳、棉花秸、棉花壳、花生壳、甘蔗渣等)加工成粉并经特殊的表面改性后,再以适当的方法与废旧塑料复合,加工而成的一种复合材料。其材料物理机械性能可以与硬木制品相媲美,并具有生物降解性和可再生性,从而使天然植物纤维作为绿色环保材料成为可能。该复合材料的开发和应用为保护人类森林资源、减少白色污染,保护人类的生存环境具有十分重要的意义。作为一种新复合材料它不但具有木材的自然的木质感,更有优于木材的自然性能,可
湖北工业大学 2021-01-12
废旧塑料、天纤材料回收利用作木塑复合材料生产技术
研发阶段/n内容简介:木塑复合材料主要指:木材边角料及农作物的秸秆、果实壳等(如玉米秆、麦秆、稻草、稻壳、棉花秸、棉花壳、花生壳、甘蔗渣等)加工成粉并经特殊的表面改性后,再以适当的方法与废旧塑料复合,加工而成的一种复合材料。其材料物理机械性能可以与硬木制品相媲美,并具有生物降解性和可再生性,从而使天然植物纤维作为绿色环保材料成为可能。该复合材料的开发和应用为保护人类森林资源、减少白色污染,保护人类的生存环境具有十分重要的意义。作为一种新复合材料它不但具有木材的自然的木质感,更有优于木材的自然性能,可
湖北工业大学 2021-01-12
一种公路收费站减速带能量回收发电系统
一种公路收费站减速带能量回收发电系统,通过减速带下方的板簧上的垂向连杆与扇形齿轮相连;再由扇形齿轮分别驱动内啮合棘轮机构一、内啮合棘轮机构二,带动发电机一、发电机二分别在减速带下压和恢复过程中发电。该种发电系统结构简单、成本低、使用安全可靠、发电效率高、不污染环境。
西南交通大学 2016-10-20
废铅酸蓄电池湿法短流程回收制备性能铅炭电池技术
一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 据联合国环境规划署报道,全球每年产生约5000万吨的电子废弃物,超过70%的电子废弃物产生于中国,电子废弃物的有效处理及处置已成为全球关注的热点。作为典型的电子废弃物,截止2018年,铅酸蓄电池仍占全部二次电池的55%,拥有最大市场份额。 目前,国内外广泛采用火法冶炼的废铅膏回收再生工艺,温度高达1000 oC以上,产生大量挥发性铅尘和SOx,传统火法再生铅引发的“血铅”等环境污染风险受到广泛关注。考虑到电子废弃物具有资源性和污染性的双重特性,如何实现电子废弃物的清洁回收是本领域的难点。 本技术研发了废铅酸蓄电池铅膏有机酸短流程回收方法及柠檬酸铅两段法焙烧制备新型铅粉方法,进而制备出高性能的铅炭电池,实现含铅组分的高效清洁回收。铅炭电池由于具有电容效应,有望解决传统铅酸蓄电池比能量密度低的不足。
华中科技大学 2022-07-26
一种从改良ADA法脱硫废液中回收硫氰酸钠的方法
(专利号:ZL 201210316266.8) 简介:本发明为一种从改良ADA法脱硫废液中回收硫氰酸钠的方法,其特征为:将焦化厂改良ADA法脱硫废液蒸干水得到硫氰酸钠、硫代硫酸钠和硫酸钠的混盐,混盐堆放3-5个月,然后按照1吨混盐加水0.5立方米,加热搅拌溶解,冷却后在0℃至-10℃间放置6-8小时,过滤,滤液蒸发干燥后得到硫氰酸钠产品,纯度87-93w%。  
安徽工业大学 2021-01-12
能量受限条件下的全双工中继能量自回收通信方法及系统
本发明公开了一种能量受限条件下的全双工中继能量自回收通信方法及系统,属于无线通信技术领域。每一个时隙被划分为两个子时隙,第一子时隙为信息发送阶段,信源产生信息信号并发送给中继,各中继尝试解码该信号。第二子时隙为同步信息转发与能量收集阶段,系统从上一阶段成功解码的中继中选取一个最优的中继将解码的信号转发给信宿;同时信源向中继发送能量信号,各中继接收信源发送的能量信号以及最优中继转发的信号并转化为能量,实现全双工中继的同步信息转发与能量收集。其中,两个子时隙时长由预设时间分割策略确定。通过这种方式,可以平衡两个子时隙下中继和信宿成功解码的概率,达到降低系统中断概率、提升系统能量效率的目的。
华中科技大学 2021-04-11
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