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02013两用气筒
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
西安电缆用防火隔板
产品详细介绍西安电缆用防火隔板。电缆用防火隔板由无机不燃材料制成。可根据客户需求定制成各种尺寸和厚度。经检验,该材料的各项指标均符合不燃材料的规定要求。按GB 8624-1997判定,该材料燃烧性能达到GB 8624 A级。适用于电缆之间的防火分隔及大孔洞的防火封堵,也可用于制作各类防火罩、防火档板和防火门。施工方法: 1、 防火隔板根据使用的大小任意切割和拼接,用固定件将其固定在钢桥架或其他结构物上。 2、 隔板之间的工艺缺口可用DR-A2-YHD柔性有机堵料封堵。 3、切割时需戴防护面罩。
西安鑫博安防技术有限公司 2021-08-23
02013两用气筒
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
校用智能广播仪
产品详细介绍 特别推荐---  音质柔美  容量巨大  易变音乐  经久耐用 停电百年  程序不乱  停电数年  继续走时 四行中文  动态显示  操作过程  步步提示  编程轻易  特快速度   功 能 特 点:   ◆具备原数码音乐程控仪(SPCM-0)所有功能;  ◆易掌握,好使用,四行中文步步提示;  ◆换音乐,极简单,拔下SD卡或U盘插到电脑下载;  ◆音质美,容量大,最大2G容量可存储数百首优质音乐;  ◆智能高,管理便,雨天停播操场音乐!停播音乐可由用户指定;  ◆性能好,功能强,自带四路开关可作分区广播;二十多套程序够君选用!  ◆可脱机,可遥控,兼备电脑编程和脱机编程功能,可配8路千米遥控器进行遥控;  ◆编程快,操作易,电脑编程速度达每分钟数十条程序,领先业界较好地解决编程费神难题!  ◆功放智能管理,全自动开启关闭功放,延时关闭、预热开启时间任意设定,最大限度保护功放设备,方便设置维护;  ◆分区器功能,可作为功放分区器使用,且可以选择自动或手动音频分区,以方便音频的按区域分配播放,以适应不同的播音场合,方便播放管理;  ◆定时开关功能(四路,可扩展),可自动控制报警设备、抽水设备、灯光设备等各种用电设备;  ◆定时转播收音机、 DVD机、英语广播,满足学校日常播音及特殊播音的需要;  ◆同一首歌曲可连续多次播放 , 不同歌曲也可组合连续播放播放,连播曲目达20首;  ◆不使用转动的机械易损件,经久耐用;  ◆可应约提供无线遥控功能;  ◆兼有机械电铃控制功能,音乐钟声或机械电铃,任君选择;  ◆停电百年, 程序不乱; 停电数年, 继续走时! 技 术 指 标:  ☆各种动作的最少时间间隔为 1 分钟; ☆要求交流电源电压范围: 180V ~ 240V ; ☆保险管规格:¢ 5 × 20mm 250V 1A ; ☆平均静态耗电功率:≤ 10W ; ☆计时误差≤ 1 秒 / 天; ☆各路开关输出触点容量:交流 220 伏 3 安; ☆雨天停播操场音乐数最多可编 16 首,可由用户自行指定哪些音乐列为雨天音乐; ☆点播 MP3 音乐最多 699 首(视容量而异); ☆本仪共可编 4640 条时间程序,分二十九套,可任意挑选使用,见“使用说明”); ☆功放预热时间 2 ~ 99 秒可调; ☆信号输入:≤ 1000mv ; ☆信号输出:弱≤ 33mv ,强≤ 1000mv ; ☆监听音量分四级控制(可设置静音);
龙岩智电厂 2021-08-23
煤质分析用智能马弗炉
产品详细介绍适用于煤炭、电力、化工、冶金、水泥、地质勘探和医药、科研等行业和部门进行工业分析。煤质化验时,能严格按照国标GB212、GB5447、GB5449有关规定,自动完成慢灰、快灰、罗加指数、粘结指数、挥发分等测定。
湘潭市三星仪器有限公司 2021-08-23
锂离子电池内包装材料(电池膜)的开发及产业化
我国已经成为电池生产大国,国内电池行业对软包装材料的需求量十分巨大。该材料主要用于锂电池生产企业,包括手机电池、钮扣电池、笔记本电脑电池、DVD电池、照相机电池,以及将来的电动车电池等,涉及的行业非常广泛,预计到2015年总市场需求量将超过8000吨。但是,目前为止国内没有任何企业能够生产出完全满足要求的软包装材料,因此,软包装材料的研究和开发成为电池行业提高国产化率、降低成本和提升企业竞争力的迫切需要。华东理工大学于2003年联合江苏中金玛泰医药包装有限公司进行该类软包装材料的前期研究,主要研究内容是对聚合物锂电池软包装材料体系的成分、组织和功能进行一体化设计,开发出适合于聚合物锂电池生产工艺和技术要求的复合软包装成型材料,用于电池芯的内包装。经过多年的艰苦努力,目前已经掌握了该材料制备中的关键技术,尤其是已经很好地解决了复合膜耐电解液腐蚀的问题,并大幅提高了复合膜内膜的剥离强度。实验室小试样品已送至惠州TCL金能、东莞新能源、国光电池、合肥荣仕达、上海南都等几家电池厂试用,结果表明部分关键指标基本上能满足生产要求,小试样品的性能明显优于韩国产品,与日本产品相当,而在初始剥离强度和耐高温性能方面则超过日本产品。本项目具有自己的核心技术,相关的技术申请两项发明专利,一项获得公开,一项获得授权。
华东理工大学 2021-04-11
废铅酸蓄电池湿法短流程回收制备高性能铅炭电池技术
【技术背景】 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°C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。 【痛点问题】 1、废铅酸蓄电池铅膏组分复杂,如何实现微量杂质元素(尤其是Fe和Ba元素)与目标Pb元素在回收过程中高效分离是湿法回收的技术挑战; 2、传统铅酸蓄电池存在着活性物质利用率低、能量密度低、循环寿命短等亟待解决的瓶颈问题。 【解决方案】 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 2021-09-17
高温煤焦油馏分加氢制清洁燃料油技术
成果与项目的背景及主要用途: 高温煤焦油是煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体,其组分非 常复杂,估计上万种,已被鉴定五百多种,并且高温煤焦油是很多稠环化合物和 含氧、氮及硫的杂环化合物的重要来源。目前,煤焦油很大一部分作为燃料油直 接燃烧,这样既是对资源的极大浪费,又会造成环境的污染。 高温煤焦油馏分较宽,同时加氢需要按最苛刻的反应条件设计,而按馏分加 氢可根据原料中各馏分含量设计反应条件,这样既降低设备的及节省催化剂投资, 又能降低过程的能耗。 各馏分经过加工可得到萘、α-甲基萘、β-甲基萘、喹啉、异喹啉、吲哚、联 苯、苊、芴、蒽、咔唑、芘等多种产品,这些产品都是重要原料,用途广泛。 技术原理与流程简介: (1)化学品提取:综合精馏、结晶、萃取等分离方法可得到符合下游厂家 要求的萘、α-甲基萘、β-甲基萘、喹啉、异喹啉、吲哚、联苯、苊、芴、蒽、咔 唑、芘等多种产品; (2)剩余馏分加氢精制制备清洁燃料:提取化学品后剩余煤焦油的利用价 值较低,可通过加氢精制过程,进行芳烃饱和、脱硫、脱氮,得到产品硫氮含量 符合国家标准的清洁燃料; (3)通过利用加氢过程的放热,优化工艺过程,实现能量的合理利用。 技术水平及专利与获奖情况: 在煤焦油加工方面,天津大学具有工业萘加工,洗油加工,蒽油加工的工业 化经验,在此基础上开发的高温煤焦油馏分加氢制清洁燃料油技术处于国内领先 30天津大学科技成果选编 水平,该技术成套工艺包的开发正在进行之中。 应用前景分析以及效益预测: 根据当前国家产业政策,发展新型煤化工生产洁净能源和可替代石油化工产 品必将成为国内未来发展的主流方向。煤焦油宽馏分油中含有多种高附加值的化 工产品,在加氢之前首先加工提取这些化工产品,再对剩余的油品进行加氢,既 不影响加氢原料油的质量,又能进一步提高焦油加工的效益。 应用领域:高温煤焦油深加工领域 技术转化条件(包括:原料、设备、厂房面积的要求及投资规模): 有稳定的煤焦油来源;廉价的氢气来源; 合作方式及条件:双方共同协商
天津大学 2021-04-11
生物质制备高品质含氧液体燃料技术与装备
提出在生物质快速热解制备生物油过程中通过分级冷凝获得生物油轻质和重质组分,将轻质组分采取低温、高温二级温和加氢,重质组分化学链制氢提供氢源,自氢制取高品质含氧燃料的新途径。建成了国内外首套千吨级生物质定向热解制备高品质含氧燃料示范装置,经第三方检测认定:可实现5.6吨生物质制备1吨目标产品,生物油总碳利用率89.3[[[[[%]]]]],产品中醇类选择性达87[[[[[%]]]]],制备的含氧燃料能够与汽柴油混合使用,动力性能相当,碳烟排放量可降低20[[[[[%]]]]]。相关成果获得2017年教育部自然科学一等奖。
东南大学 2021-04-11
生物质制备高品质含氧液体燃料技术与装备
提出在生物质快速热解制备生物油过程中通过分级冷凝获得生物油轻质和重质组分,将轻质组分采取低温、高温二级温和加氢,重质组分化学链制氢提供氢源,自氢制取高品质含氧燃料的新途径。建成了国内外首套千吨级生物质定向热解制备高品质含氧燃料示范装置,经第三方检测认定:可实现5.6吨生物质制备1吨目标产品,生物油总碳利用率89.3%,产品中醇类选择性达87%,制备的含氧燃料能够与汽柴油混合使用,动力性能相当,碳烟排放量可降低20%。相关成果获得2017年教育部自然科学一等奖。
东南大学 2021-04-13
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