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磁力搅拌器
用途简介、特点 90-5型磁力搅拌器,应用于医学、环保、生化、科研、教育领域,是理想的液体搅拌设备。 采用先进的电加热技术,加热速度快,和直流无刷大功率电机经久耐用,加热盘表面涂有特氟龙,美观易擦洗。90-5采用液晶数显恒温装置,能方便设定所需的加热温度,从而达到恒温搅拌的效果。温度传感器采用不锈钢耐腐蚀,可直接插入液体内测温精确。 主要技术数据 转速调节范围50~2500/分 恒温设定范围:0~300℃ 工作液体容量:0~10L 电源电压:~220V/50Hz 加热功率:0~350W±10% 体积:30×18×11cm
上海振荣科学仪器有限公司 2021-12-08
东京计器油泵
产品详细介绍深圳弘发液压设备有限公司致力于为客户在最短时间内让设备运转起来,为广大中、外资企业客户群体提供专业化服务。 电话:(0755)89820325 传真(0755)33252205 E-mail:yjpytruv@136.com 联系人:刘生  13670076552   油泵库存供应供应:       公司长期备有现货。 日本东京美(东京计器)TOKIMEC 低噪音定量叶片泵 SQP单泵如下 SQP1、SQP2、SQP3、SQP4 SQP双联泵如下、 SQP21、SQP31、SQP32、SQP41、SQP42、SQP43 日本东京计器双联叶片泵SQP21。SQP31。SQP32。SQP41 SQP42。SQP43等 柱塞泵P16V  P21V  P31V  P40V  P70V  P100V 日本东京美(东京计器)TOKIMEC  SQP2-10-86-C-18 等其客它型号 日本东京美(东京计器)TOKIMEC  SQP2-12-86-C-18等其客它型号 日本东京美(东京计器)TOKIMEC  SQP2-14-86-C-18等其客它型号 日本东京美(东京计器) TOKIMEC  SQP2-15-86-C-18等其客它型号 日本东京美(东京计器)TOKIMEC  SQP2-17-86-C-18  等其客它型号 日本东京美(东京计器) TOKIMEC  SQP2-19-86-C-18  等其客它型号 日本东京美(东京计器)TOKIMEC  SQP2-21-86-C-18   等其客它型号 日本东京美(东京计器)TOKIMEC  SQP3-17-86-C-18  等其客它型号 日本东京美(东京计器)TOKIMEC  SQP3-21-86-C-18  等其客它型号 日本东京美(东京计器)TOKIMEC  SQP3-25-86-C-18  等其客它型号 日本东京美(东京计器)TOKIMEC  SQP3-30-86-C-18  等其客它型号 日本东京美(东京计器) TOKIMEC  SQP3-32-86-C-18  等其客它型号 日本东京美(东京计器)TOKIMEC  SQP3-35-86-C-18  等其客它型号 日本东京美(东京计器)TOKIMEC  SQP3-38-86-C-18  等其客它型号   日本东京美(东京计器) TOKIMEC  SQP4-30-86-C-18  等其客它型号 日本东京美(东京计器)TOKIMEC  SQP4-35-86-C-18   等其客它型号 日本东京美(东京计器) TOKIMEC  SQP4-42-86-C-18  等其客它型号 日本东京美(东京计器)TOKIMEC  SQP4-50-86-C-18   等其客它型号 日本东京美(东京计器) TOKIMEC  SQP4-60-86-C-18  等其客它型号 SQP21-21-11-86BA-18-P    等其客它型号 SQP32-30-17-86BA-18-P    等其客它型号 日本东京计器双联叶片泵SQP21。SQP31。SQP32。SQP41 SQP42。SQP43等 柱塞泵 P8V  P16V  P21V  P31V  P40V  P70V  P100V  PH130  PH170 等其它型号TOKIMEC柱塞泵、TOKIMEC叶片泵、TOKIMEC电磁阀、TOKIMEC方向阀、TOKIMEC压力阀、TOKIMEC流量阀等液压产品,其中大批量常规阀,公司长期备有现货  .
深圳市亚弘机电设备有限公司 2021-08-23
溶液导电演示器
产品详细介绍溶液导电演示器
宁波舜盈机电科技有限公司 2021-08-23
蒸馏水器
产品详细介绍蒸馏水器
宁波舜盈机电科技有限公司 2021-08-23
尾气催化器
山东宇洋汽车尾气净化装置有限公司 2021-08-27
制动器盖
山东河山机械有限公司 2021-08-30
金属氧化物半导体基等离激元学研究取得突破性进展
在传统贵金属(金、银等)之外发掘出具有高性能等离激元效应的非金属新材料,是当前等离激元学基础研究及应用研发的一个热点与难点。金属氧化物半导体材料具有丰富可调的光、电、热、磁等性质,对其采取氢化处理可有效修饰其电子结构,从而获得丰富可调的等离激元效应;此处的一个关键性挑战在于如何显著提高金属氧化物半导体材料内禀的低自由载流子浓度。基于该研究团队新近发展的、理论模拟计算指导下的电子-质子协同掺氢策略,在本工作中研究人员采用简便易行的金属-酸溶液原位联合处理方法实现了金属氧化物MoO3半导体材料在温和条件下的可控加氢(即实现了“本征半导体→准金属”的可控相变),从而突破性地大幅提升了该材料中的自由载流子浓度。研究表明,氢化后的MoO3材料中自由电子浓度与贵金属相当(譬如H1.68MoO3:~1021cm-3;Au/Ag:~1022cm-3),这使得该材料的等离激元共振响应从近红外区移至可见光区,且兼具强增益及可调性。结合第一性原理模拟计算和以超快光谱为主的多种物性表征,研究人员进一步揭示出该协同掺氢所导致的准金属能带结构及相应的等离激元动力学性质。作为效果验证,研究人员在一系列表面增强拉曼光谱(SERS)实验中证实该材料表面等离激元局域强场可使吸附的罗丹明6G染料分子的SERS增强因子高达1.1×107(相较于一般半导体的104⁓5和贵金属的107⁓8),检测灵敏限低至纳摩量级(1×10-9mol L-1)。 这项工作创新性地发展出一种调控非金属半导体材料系统中自由载流子浓度的一般性策略,不仅低成本地实现了具有强且可调的等离激元效应的准金属相材料,而且显著地拓宽了半导体材料物化性质的可变范围,为新型金属氧化物功能材料的设计提供了崭新的思路和指导。
中国科学技术大学 2021-02-01
金属氧化物半导体基等离激元学研究取得突破性进展
项目成果/简介:在传统贵金属(金、银等)之外发掘出具有高性能等离激元效应的非金属新材料,是当前等离激元学基础研究及应用研发的一个热点与难点。金属氧化物半导体材料具有丰富可调的光、电、热、磁等性质,对其采取氢化处理可有效修饰其电子结构,从而获得丰富可调的等离激元效应;此处的一个关键性挑战在于如何显著提高金属氧化物半导体材料内禀的低自由载流子浓度。基于该研究团队新近发展的、理论模拟计算指导下的电子-质子协同掺氢策略,在本工作中研究人员采用简便易行的金属-酸溶液原位联合处理方法实现了金属氧化物MoO3半导体材料在温和条件下的可控加氢(即实现了“本征半导体→准金属”的可控相变),从而突破性地大幅提升了该材料中的自由载流子浓度。研究表明,氢化后的MoO3材料中自由电子浓度与贵金属相当(譬如H1.68MoO3:~1021cm-3;Au/Ag:~1022cm-3),这使得该材料的等离激元共振响应从近红外区移至可见光区,且兼具强增益及可调性。结合第一性原理模拟计算和以超快光谱为主的多种物性表征,研究人员进一步揭示出该协同掺氢所导致的准金属能带结构及相应的等离激元动力学性质。作为效果验证,研究人员在一系列表面增强拉曼光谱(SERS)实验中证实该材料表面等离激元局域强场可使吸附的罗丹明6G染料分子的SERS增强因子高达1.1×107(相较于一般半导体的104⁓5和贵金属的107⁓8),检测灵敏限低至纳摩量级(1×10-9mol L-1)。 这项工作创新性地发展出一种调控非金属半导体材料系统中自由载流子浓度的一般性策略,不仅低成本地实现了具有强且可调的等离激元效应的准金属相材料,而且显著地拓宽了半导体材料物化性质的可变范围,为新型金属氧化物功能材料的设计提供了崭新的思路和指导。
中国科学技术大学 2021-04-11
一种铜基粉末冶金刹车片材料及其制备方法和应用
本发明公开一种铜基粉末冶金刹车片材料及其制备方法和应用,该铜基粉末冶金刹车片材料由如下重量百分比的原料制得:铜粉54wt%~67wt%,石墨13wt%,铁粉4wt%~17wt%,铁铬合金8wt%~14wt%,碳化硅1wt%~4wt%,二氧化硅1wt%~4wt%;其制备方法包括如下步骤:1)按配比称取原料,放入混料机中混配均匀;2)将混配好的原料装入模具中,在真空气氛或在氮气保护下采用热压烧结或放电等离子烧结得到综合性能优异的刹车片材料。制得的刹车片材料致密度和硬度高,摩擦系数稳定,耐磨损,综合性能优异,可以满足高铁列车制动摩擦片需求。该铜基粉末冶金刹车片材料可用于制备刹车片,制备方法为:采用Q235作基材,将制备铜基粉末冶金刹车片材料的原料与基材经热压烧结工艺进行复合烧结,得到刹车片。
东南大学 2021-04-11
一种含苯磺酰基喹啉类化合物的合成方法
本发明提出一种含苯磺酰基喹啉类化合物的合成方法,属于有机合成领域,该方法直接使用廉价易得的苯硫酚类化合物作为合成原料,无需金属试剂和有机溶剂的参与,环境友好,适合工业化生产。该技术方案包括向反应容器中分别加入喹啉类化合物和苯硫酚类化合物,在双氧水和水作用下,于室温下用3W蓝色LED灯光照反应0.5‑1小时;反应结束后,进行柱色谱分离,得到含苯磺酰基喹啉类化合物。本发明能够应用于含苯磺酰基的喹啉类化
青岛农业大学 2021-01-12
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