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2.4G无线话筒笔型
产品详细介绍本产品由笔形无线麦克风与有源音箱组合而成,技术先进、使用安装方便、功能齐全。广泛的应用于课堂教学,有很好的价格性能比。产品工作在2.4G(ISM)全球用免许可频段,音频以及控制信号在传输调制/解调过程中采用ID 码加密全数字化传输处理技术。具有抗干扰性强、通用性好的优点。技术特点:1. 数字加密:采用专业ID码加密传输技术,调制/解调过程全数字化。每台设备只有唯一的ID 码, ID 编码多达百万组,多间教室同时使用不会出现窜频干扰的现象。2. 自动搜频:麦克风具有自动搜索干净频道的功能,可有效避开Wi-Fi等同频带2.4G信号的干扰。3. 使用方便:麦克风(发射器)可以做到一“咪”走遍所有教室。使用者只需在与有源音箱3米范围距离内按下一麦克风开关键,便可自动完成的相互对频开机操作,而无需其他复杂的操作便可正常使用。可以做到每人一个麦克风,所谓“一师一麦” 随身携带,既干净卫生又无需专人管理。4. 体积小重量轻:业界首次采用纯铜金属打造的笔形管身。管体表面采用电镀装饰处理外观时尚靓丽,有效地降低了手握式无线话筒因使用时与手掌之间产生摩擦的触摸杂音。麦克风(发射器)含充电电池只有38g重。使用者可手持、插于上衣口袋或用吊带挂与胸前使用。方便随身携带,既干净卫生又容易管理。5. 绿色环保:超低的无线发射功率,电磁波辐射只有普通手机的1/90。避免长时间处于较大功率高频无线电波环境中对人体带来的损害,名副其实的"绿色无线咪"。采用可循环充电的锂电池供电方式,避免一次性使用的干电池对环境产生的破坏。6. 超强的电池续航能力:一次充满电后连续工作时间可达8小时以上,是同类产品中最具实用化的产品。同时内置锂电池管理模块具有低电压报警、充电指示以及充电完成后自动关机等功能。
珠海博纳科技有限公司 2021-08-23
红叶壁挂银幕支架系列G型
产品详细介绍
江苏红叶视听器材股份有限公司 2021-08-23
红叶壁挂银幕支架系列F型
产品详细介绍
江苏红叶视听器材股份有限公司 2021-08-23
红叶壁挂银幕支架系列E型
产品详细介绍
江苏红叶视听器材股份有限公司 2021-08-23
红叶壁挂银幕支架系列D型
产品详细介绍
江苏红叶视听器材股份有限公司 2021-08-23
红叶壁挂银幕支架系列C型
产品详细介绍
江苏红叶视听器材股份有限公司 2021-08-23
红叶壁挂银幕支架系列B型
产品详细介绍
江苏红叶视听器材股份有限公司 2021-08-23
5000t/a AH系列稀土复合稳定剂
目成果/简介: AH系列稀土复合稳定剂集热稳定剂、抗氧剂和内外润滑剂等助剂为一体,经科学配方和严格工艺处理而成的新一代多功能、多用途的聚氯乙烯(PVC)塑料加工助剂。该系列产品具有优良的热稳定性,加工初期着色性小和流动性好,高效且用量少,无毒(实际无毒级),耐候性能优良等特性。使用本系列产品无需改变原工艺操作规程,也不需改变稳定剂以外的其它材料配方,可等量或减量取代原用稳定剂。应用范围: AH系列稀土复合稳定剂适用于聚氯乙烯(PVC)硬塑(管材、板材、异型、硬片等)、软塑(电缆料、人造革、塑料鞋、透明包装材料、薄膜等)类制品。知识产权类型:其他技术先进程度:达到国内先进水平成果获得方式:独立研究获得政府支持情况:无
安徽大学 2021-04-11
蒙脱土/氯化聚乙烯纳米复合材料
聚合物/蒙脱土纳米复合材料是近年来新材料和功能材料领域中研究的热点之一。氯化聚 乙烯 (CPE) ,是由聚乙烯 (PE) 与氯气进行取代反应,经化学改性而得到的一种新型材料。其 结构饱和,无双键,分子稳定,具有良好的耐油、耐臭氧、耐热氧老化、耐腐蚀、耐燃、耐细 菌和微生物作用、耐候性等性能。为了扩大氯化聚乙烯在橡胶与弹性体两个方面的应用,研制 氯化聚乙烯橡胶CM/蒙脱土纳米复合材料。 本项目通过蒙脱土在氯化聚乙烯中的复合应用,提高其使用性能,扩大其应用领域。创新 点在于通过熔融插层的方法来制备一种综合性能优良,加工条件容易的氯化聚乙烯CM橡胶/蒙 脱土纳米复合材料。对纳米复合材料的相结构形态的表征,在准确地表征聚合物/蒙脱土纳米 复合材料的各种精细的结构基础上,实现对聚合物/蒙脱土纳米复合材料结构的有效控制,从 而可按性能要求来设计和制备纳米复合材料。根据氯化聚乙烯特定的分子结构,选择合适的处 理剂和合适的工艺条件,筛选出合适的体系。
华东理工大学 2021-04-11
超重力场下制备复合陶瓷涂层技术
一种在超重力场中制备纳米和纳米复合陶瓷涂层的方法,涉及纳米复合陶瓷材料的制备。将制备好的复合陶瓷涂层的溶液注入离心装置,离心桶的转速逐渐调到1000~20000转/分钟,保持1~100分钟,之后在稳定的转速下,逐渐分级提高加热炉的温度到200~1000℃,保温10~600分钟,接着冷却到室温。通过在离心装置中产生的超重力场,使溶液中的胶粒、化学沉淀物,以及陶瓷粉、陶瓷纤维、金属粉、金属纤维受到一个与基体表面垂直的力,挤压到样品表面,并通过温度逐渐上升,使溶剂挥发掉,沉积物发生热解、氧化、烧结等过程,从而形成结构、成分和厚度可控,且结构致密的纳米陶瓷涂层,以及纳米陶瓷与微米的陶瓷粉、陶瓷纤维等复合的各种陶瓷涂层。金属管内制备出Al2O3-SiO2纳米-微米复合陶瓷涂层、Al2O3纤维-SiO2复合陶瓷涂层,在平面材料表面制备出多种纳米-微米复合、陶瓷纤维复合的各种厚度可控的陶瓷涂层。
北京科技大学 2021-04-11
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