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投影玻璃白板 无尘白板 教学白板 学校黑板
产品详细介绍 1. 概念:由表面经过纳米雾化处理的Anti-Glare钢化玻璃和成像材料复合而成,具有书写、投                影、护眼、健  康、环保、装饰等优越性。 2. 特性:               好写好擦:超精细纳米技术处理,擦过不留痕,不挑笔,普通白板笔即可,清洁方便。               投影清晰:同一台投影仪投出的画面,清晰度接近于普通幕布,色彩还原好;               防眩护眼:表面颗粒度精确到微米单位,有效降低环境光,反射率在5%以下,眼睛不再                                受眩光影响,有效角度在正负120度,不影响坐在教室两边的学生。表面淡绿                                色,视觉更柔和,久看无疲劳感。               无尘环保:专业水性粉笔或白板笔书写,彻底杜绝粉尘;               安全稳定:采用国家3C认证的钢化玻璃(GBT9963-1998),钢化后玻璃的机械强度、                                抗冲击性、抗弯强度能够达到普通玻璃的4—5倍,除了金属或石块猛烈撞击                                粉碎外,其他轻微碰撞不会碎的。万一碎了也不会伤人,一是爆裂产生的碎                                粒很小;二是背面附镀锌铁皮使产生的碎粒粘接在一起,所以不会伤人。 另                                 外,板子不会发生变形、扭曲,使用寿命15年以上。               尺寸灵活:可无限制拼接扩大,可用于大型玻璃投影墙,既能投影又起到装饰。 2.产品分析评比:         ◆ 材料成份 >纳米雾化钢化玻璃及其他附属材料              ◆ 产品颜色 >白底淡绿              ◆ 投影方式 > 正投          ◆ 书写方式 > 白板笔或其他液体笔(黑、红、蓝)         ◆ 垂直视角 > 最佳视角90度(可视角120度)         ◆ 水平视角 > 最佳视角90度(可视角120度) 3. 应用范围           ◆ 各级学校、会议中心、教育中心、展览中心等
上海誉长玻璃白板有限公司 2021-08-23
一种用于预制夹心保温墙体钢芯纤维复合连接件
本实用新型涉及一种用于预制夹心保温墙体钢芯纤维复合连接件,设置于预制夹心保温墙体的内叶混凝土墙板、中间保温层和外叶混凝土墙板之中,其特征在于:所述的连接件包括横截面为圆形的纤维增强塑料连接体,所述的纤维增强塑料连接体包括上、中、下三段,所述上段和下段分别位于外叶混凝土墙板和内叶混凝土墙板内,上段和下段的外表面具有等间距的凸起圆环;纤维增强塑料连接体的中段紧密套置有塑料套筒,所述塑料套筒的长度与所述中间保温层厚度相等,位于塑料套筒的上、下端面上设置限位环;纤维增强塑料连接体内沿其长度方向设置有钢芯,所
安徽建筑大学 2021-01-12
一种用于预制夹心保温墙体的钢板纤维复合连接件
本实用新型涉及一种用于预制夹心保温墙体的钢板纤维复合连接件,设置于预制夹心保温墙体的内叶混凝土墙板、保温层和外叶混凝土墙板之中,所述的连接件包括横截面呈十字型的纤维塑料连接体,纤维塑料连接体的两端设置梯形棱条,纤维塑料连接体的中段紧密套置有塑料套筒,所述塑料套筒的长度与所述保温层厚度相等,位于塑料套筒的上、下端面上设置限位环,纤维塑料连接体位于塑料套筒上端面的限位环上方设置外叶混凝土墙板、位于塑料套筒下端面的限位环下方设置内叶混凝土墙板,位于纤维塑料连接体的中心位置嵌有形状与纤维塑料连接体形状一致的
安徽建筑大学 2021-01-12
强化冬季削减农田面源污染的保温型生态浅沟构建方法
成果简介:    将农田排水沟渠进行生态改造后的生态浅沟,是农村空间纹理和环境生态系统中的重要元素,除了担负农田灌排水任务外,还利用内部土壤、微生物、动植物等形成的生态系统,达到削减农田排水和降雨形成的面源污染的目的。然而,在冬季低温下由于动植物休眠,微生物数量锐减、活性降低等原因,生态浅沟削减面源污染效果明显降低,
南京工业大学 2021-01-12
高透明纳米复合节能膜及其节能玻璃制品
国家“863”计划课题“高透明紫外阻隔纳米复合高分子贴膜材料及其工业化制备技术”专家组验收意见认为:“课题研究创制了高透明纳米功能颗粒液相分散体新技术和玻璃节能用高透明纳米复合高分子贴膜制品新技术和新产品,解决了无机纳米颗粒在高分子膜基体中纳米级分散的难题,攻克了规模化生产关键工程技术,建成了100 吨/年无机纳米功能颗粒液相分散体生产线和500万m2/年的纳米复合高分子贴膜示范生产线,实现了稳定批量生产。纳米复合高分子贴膜制品的可见光透过率大于80%,紫外线和红外线阻隔率分别大于99%和90%。该产品已成功用于建筑玻璃节能改造上,具有隔热保温作用,可使室内保持冬暖夏凉,夏季空调用电节能可达30%以上,与国内外玻璃节能同类产品相比,该新产品具有显著的性价比优势,市场应用推广前景广阔”。
北京化工大学 2021-02-01
玻璃与混凝土火灾现场痕迹图谱数据库
火灾事故调查是是一项技术性、政策性、规范性、法律性和时效性都很强的工作。由于火灾现场的千差万别,火灾调查这一专业执法工作所涉及的知识面特别广泛,在现场勘查过程中遇到的专业问题又相互交织在一起,加之建筑新材料、新工艺、新技术、新产品的不断涌现,使得火灾现场典型痕迹的发现和识别显得尤为重要。本课题选题从消防部队实际需求出发,以实际火灾现场中的痕迹为主要研究对象,收集提炼玻璃和混凝土等常见材料在火场高温条件下的痕迹特征,以解读痕迹形成的过程和规律,为火灾调查工作的开展提供有力支撑。
中国人民警察大学 2021-05-03
城市垃圾的焚烧飞灰熔融制备玻璃陶瓷技术
首次采用冶金电弧炉工艺熔融处理焚烧飞灰,开发了飞灰电弧炉熔融处理技术,降低了设备投资成本,研发了熔渣制备玻璃陶瓷新技术,制备的玻璃陶瓷性能指标优于大理石等天然建材。将垃圾焚烧飞灰熔融技术"嫁接"玻璃陶瓷制备工艺,开发了电弧炉熔渣制备玻璃陶瓷技术,构建了熔渣析晶模型,确定了熔渣制备玻璃陶瓷的配方、成型参数及热处理最佳工艺,制成的玻璃陶瓷产品性能达到或优于大理石、花岗岩,有效降低了飞灰熔融处理成本。
天津城建大学 2021-04-11
玻璃基纳米羟基磷灰石生物水泥及其制备方法
人体器官和组织往往因炎症、受伤、老化、肿瘤或先天性畸形等造成损伤或缺损, 丧失原先的功能。为了替代、修复或重修这些器官或组织,一些由合金、高分子材料、 生物陶瓷制成的人工骨、人工关节云涌而起,但是这些生物材料,在外科手术时,难以 根据缺损部位的形状及时地加工成待修复或替代的器官和组织的构件,限制了这些生物 材料的应用。 本发明的目的在于提供一种具有高度生物活性和较高机械强度、并能释放钙离子, 对癌细胞有抑制作用的骨粘连剂,也称生物水泥。它是一种多相复合物,由磷酸盐玻璃 相和纳米羟基磷灰石晶体相所组成。磷酸盐玻璃相赋予生物水泥以优良的生物相容性与 生物活性,与调和液混合后,具有粘度逐渐增大的性能,形成的混合物最终能自行固化, 粘结骨组合件。混合时固化反应的产物铵基磷酸钙水化物经人体生理模拟液作用,生成 新生态羟基磷灰石,对新骨的形成与生长起诱导作用。 功能特点: 1、多相复合物中的纳米羟基磷酸钙具有较大的比表面,能沥析出钙离子,对癌细胞的 生长有一定的抑制作用。 2、颗粒间的纳米羟基磷灰石也弥补了颗粒间所形成的空穴,提高了生物水泥的强度。 3、7 天后的最高耐压强度可达 95Mpa,最高抗折强度可达 36Mpa。 4、与现有产品相比更具有生物活性,有更高的机械强度,而且还具有一定的抑制癌细 胞生长的作用。 
同济大学 2021-04-13
玻璃纤维绝缘软管用环保节能涂料的制备
现行国内玻璃纤维绝缘软管普遍采用浸漆电加热烘焙法进行生产,其缺点是“两高一低”,即高能耗、高污染、低效率,而紫外光固化生产工艺和无溶剂热固化生产工艺正好相反,可以实现“两低一高”,即低能耗、低污染、高效率。玻璃纤维绝缘软管制造过程中要求涂层在满足耐电压的前提下(≥5KV)必须足够柔软且有弹性,这就需要低粘度、高分子量的绝缘涂料,而现有的紫外光光固化涂料粘度普遍较高,必须加入大量的小分子光活性单体稀释,这样势必影响固化膜的性能,降低固化速率,无法满足玻璃纤维绝缘软管制造的需要,本项目经过反复研究试制,制备的玻璃纤维绝缘软管专用光固化涂料很好地解决了上述缺陷,提高了生产效率。玻璃纤维绝缘软管的另一大类就是硅树脂玻纤绝缘软管,传统制备方法中会使用大量二甲苯溶剂,既污染环境,又浪费能源,成本很高,本项目研制出的无溶剂硅树脂,既能满足涂布工艺,又解决了环境污染和耗能的缺陷,还降低了生产成本。
南京工业大学 2021-04-13
利用矿山固体废料制作建筑装饰用微晶玻璃
建筑装饰用微晶玻璃(商品名玉晶石)是微晶玻璃的一种,是一种新型人造石材。它是用一定成分的砂、石原料经熔融--水淬成玻璃质细粒--成形--升温晶化而成的多晶陶瓷,为结晶相与玻璃相的复合体。其抗压强度、抗折强度、光泽度、硬度、耐酸碱性等性能均达到或超过高档天然花岗石材(见下表),可制成异形,花纹美观,颜色可按市场需要人为调配,并可配制出天然石材所没有的兰色、黄色等色调,尤其是其没有放射性,因而备受建筑业青睐。其主要成分为 SiO2、CaO、MgO、Al2O3、Na2O、K2O 等,许多尾矿废石的成分与之相似,在玉晶石原料中可占到 30%以上,若再加上一些废玻璃等,固体废料在原料中可占80~90%。
北京科技大学 2021-04-13
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