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太阳能的利用无小车
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
太阳能的应用材料
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
太阳能的应用材料
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
太阳能电池演示器
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
体适能机M-8810
软性握把,多重把位 专业的软性握把,具有良好的舒适性,提升用户运动中的安全指数。 多重把手带动上肢运动达到全身运动。 11.6 超大LED显示屏 用户可通过触摸选择不同等级阻力和锻炼模式,操作更加直观、反应灵敏。 阻力系统:20 种阻力级别 踏步行程:250mm 跨步行程:700mm 整机尺寸:1535×920×1595(mm) 包装尺寸:1660×990×1580(mm) 净重/毛重:188/244kg 最大承重:150kg
山东迈宝赫健身器材有限公司 2021-08-31
多用电表(万能电表)
产品详细介绍多用电表(万能电表)
芜湖县易太教育设备有限公司 2021-08-23
电子万能试验机
产品详细介绍  产品名称:微机控制电子万能试验机  一、主要用途:            WDW型微机控制电子万能试验机主机与辅具的设计借鉴了国外的先进技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。计算机系统通过凯锐控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验,无污染、噪音低,效率高,具有非常宽的调速范围和横梁移动距离,另外配置种类繁多的试验附具,在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面,具有非常广阔的应用前景。同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供多种标准进行试验和数据处理。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。 二、主要参数 主要技术参数 WDW-10 WDW -20 WDW-50 WDW-100 最大试验力 10kN 20kN 50kN 100 kN 测量范围 最大试验力的2%—100% 试验力准确度 优于示值的±1%(±0.5%为特殊选择) 位移测量 分辨率为0.01mm 变形准确度 优于±1% 调速范围 1—300mm/min或1—200mm/min 拉伸有效空间 600mm(可根据用户要求定制) 主机形式 门式框架结构 主机尺寸 660×450×1700mm 800×600×1800mm 重量 约400Kg 约500Kg 约600Kg 
济南凯锐试验机制造有限公司(济南凯锐机械设备有限公司) 2021-08-23
一种基于超级电容的电机节能驱动的电路及控制方法
本发明涉及电机节能驱动电路,旨在提供一种基于超级电容的电机节能驱动的电路及控制方法。本发明电路的主电路由超级电容器组、超级电容充放电管理电路、可控整流电路、可控整流控制电路等构成。本发明通过对可控整流及超级电容充放电电路的优化控制,对电梯运行功率尖峰吸收,减小电梯运行时对电网冲击,可控整流负担电机电动与发电功率的平缓部分,并具备电梯断电时后备应急电源功能,常态下超级电容与DC母线之间直通连接而具有高效率。本发明具有线路简洁,整体工作效率高、超级电容寿命延长,能量回馈型电梯整体技术经济性能得以提高。本发明特别适合于能量回馈型节能电梯的驱动,同样也适用于起重机等电机节能驱动场合。
浙江大学 2021-04-11
 一种耐高温隔膜及其在超级电容器方面的应用
本发明提供一种耐高温隔膜,包括下述主料:无机陶瓷材料60‑90份,高分子粘接材料10‑40份。本发明的耐高温隔膜在200℃无收缩,能够应用于超级电容器且显著提高超级电容器的耐温性,同时具有良好的柔性、机械强度、以及充放电循环的稳定性。本发明创造旨在提出一种耐高温隔膜,能够显著提高超级电容器的耐温性,同时具有良好的柔性、机械强度、以及充放电循环的稳定性。/line为达到上述目的,本发明创造的技术方案是这样实现的:一种耐高温隔膜,包括下述主料:无机陶瓷材料60-90份,高分子粘接材料10-40份。/line其中,所述无机陶瓷材料优选的占主料总重的70-85%。/line在上述主料中,无机陶瓷材料作为隔膜的机体材料,在极高温度下仍能保持稳定的化学结构,并且在较高电压下也不会发生氧化还原反应,可以保证隔膜在高温下不收缩,在充放电过程中不会通过氧化还原反应分解,起到稳定隔膜骨架的作用、同时,这些无机陶瓷材料还具备极低的电子电导率,可以减小超级电容器的自放电效应。高分子粘接材料可以将无机陶瓷材料粘接在一起,使隔膜保持高的机械强度以及良好柔性。
南开大学 2021-04-10
一种电容式超薄柔性应力传感器及其制备方法
本发明公开了一种电容式超薄柔性应力传感器及其制备方法。该应力传感器包括下层弹性保护薄膜,底面电纺纳米纤维导电膜电极,中间弹性绝缘隔离薄膜,上层电纺纳米纤维导电膜电极,上层弹性保护薄膜,以及分别连接上层电纺纳米纤维导电膜电极和底面电纺纳米纤维导电膜电极的两个金属电极;所述上层电纺纳米纤维导电膜电极和底面电纺纳米纤维导电膜电极分别为利用静电纺丝法制备的定向沉积在中间弹性绝缘隔离薄膜上表面和下层弹性保护薄膜上表面的导电纳米纤维膜。该应力传感器可大范围拉伸,可用于测量大拉伸范围,该应力传感器的电容由其拉伸后的感应面积决定,且该应力传感器的制备工艺简单,具有很好的应用前景。该方法可实现超薄柔性力敏传感器的大规模制备,在传感器以及智能服装等领域有应用前景。 
青岛大学 2021-04-13
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