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全金属磨床
产品详细介绍特点:1、所有机械部分全部采用金属结构,结构件和结构件之间利用2个梯形槽对接,用金属梯形连接块; 2、电机内置散热风扇达到延长寿命和增加马力 ; 3、电机主轴皮带轮和被动轮全部为金属结构; 4、主轴箱和电机箱为一体设计,电机可以前后移动调整皮带松紧。 5.可以用来抛光、打磨,也可以手持进行各种角度研磨。 6.中心高25mm,砂纸粒度一般为100#,可根据不同的工件 及加工表面要求选择砂纸。 技术参数: 1、马达转速:20000转/分钟。 2、输入电压/电流/功率:12VDC/2A/24W。 3、工作桌面积:123 x 100mm。 4、加工材料:木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 5. 变压器具有过电流,过压,过热保护
广州刘之顿电子科技有限公司 2021-08-23
恒温金属浴
恒温金属浴产品简介:干式恒温器或恒温金属浴(国际通用名:Dry Bath)采用微电脑控制,操作卫生、简洁以代替传统的水浴装置。 仪器小巧灵活可配置多种模块,控温精度高,制样平行性好,适合各种不同种类的试管。可广泛应用于分析仪器样品的保存、各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、PCR反应、电泳的预变性和血清凝固等。行业遍及医药、化工、食品安全、质检、环境等领域. 恒温金属浴产品特点 1.即时温度显示、时间递减显示; 2.强大的可编程功能实行多点温度点的控制, 最多达5个温度点的温度和恒温时间的设置及连续运行 3.自动故障检测及蜂鸣器报警功能; 4.温度偏差校准功能; 5.便捷的模块更换,便于清洁与消毒; 6.内置超温保护装置; 7.LCD液晶显示,人机友好的触摸式操作界面。 MK-10(单加热)性能指标 1.温度控制范围:室温+5℃~100℃ 2.时间设置:最长99h59min 3.温度稳定性@100℃:±0.5℃ 4.显示精度:±0.1℃ 5.升温时间(25升至100℃):≤20min 6.尺寸(mm):270x190x170 7.净重:2.5kg 8.电源及功率: AC220V/120V,50/60Hz,150W 9.标配模块(LC-C或D):35*1.5ml或35*2.0ml离心管
宁波新艺超声设备有限公司 2021-12-08
稀散金属
江铜致力于建设国内综合实力最强的稀散金属生产商,稳步发展钼、铼、硒、碲、铋、铂、钯等稀散金属产业,是中国最大的碲生产商,已建立了完全自主知识产权、具有国际领先的从材料生长到器件的热电半导体生产线,建成了新材料研发、器件设计和性能测试等研发实验平台和体系,公司多项技术已达到国际领先或国际先进水平,初步形成了“元素提纯—热电材料制备—热电器件制造—应用产品开发”全产业链的竞争优势。 ■碲是地壳中最少的半导体元素。未来在“碳素燃料文明时代”向“太阳能文明时代”过渡期中,碲作为制作碲化镉薄膜太阳能电池的主要材料,将成为非常重要的战略资源。■铋是全球公认的非常安全的无毒“绿色金属”,广泛应用于医药、半导体、超导体、电子陶瓷等领域,在许多领域有望替代铅,未来需求潜力将爆发增长。■铼是真正的稀有元素,主要用于航空、航天、军事领域。我国铼的保有储量仅237吨,年产量3-5吨。由于铼的存在分散,价格昂贵,实际应用尚待开发。
江西铜业集团有限公司 2021-11-01
金属双面黑板
产品详细介绍
北京迎凯讯实业开发公司 2021-08-23
塑胶金属黑板
产品详细介绍
云南莘莘教学设备有限公司 2021-08-23
微型金属带锯 
型号:YN503 名称:微型金属带锯  本机 特点: 1、直角切断、斜角切断、高精度作业、可搬式 。2、轻便型现场移动活跃作业瓦斯管、自来水管、电气作业、机械车间作业、建设其它切短作业现场。3、配有定位杆,切断尺寸方便控制。4、安全无公害作业无需冷却液,无火花、无臭氧、切削铁粉不飞扬、可安心作业。5、切断作业时声音小,低噪音马达设计、夜间做作业佳。    最大锯削直径  圆棒125mm,方棒130*125mm. 6、本机较轻,移动方便,应用广泛,适用于锯切各种小规格金属材料,是各类小型机械工具企业、建筑工地、金属门窗、金属材料公司等行业的必备锯削设备。 7、切割材料:金属类:碳素钢,工模具钢,不锈钢, 铝合金的棒料及厚壁管。 产品说明 电机功率 550 W 锯削尺寸 ◎Ø125mm ■130*125mm 锯条线速度 38-80m/min 转速级数 无级调速Variable 电机转速 2000~4200rpm 可转角度 0o ~ 60 o 锯条尺寸 1435x12.7x0.65mm 毛净重 26/24kg 包装尺寸 720×380×450mm
广东育菁装备有限公司 2022-02-22
金属平面黑板
产品详细介绍规格:4500 mm×1200 mm、4000 mm×1200 mm、 3600 mm×1200 mm 一、板面:1、板面采用韩国浦项教学书写板,幅宽1200mm厚度0.4mm,墨绿色,无反       光。 板面硬度为8h,漆厚0.05mm。          2、板面采用日本川铁搪瓷板面,幅宽1200mm厚度0.4mm,墨绿色,无反光。 板面硬度为8h,漆厚0.05mm。二、衬板:整块AB垄消音防潮纸板,板面有回弹,书写流畅手感好,纸板符合GB5034-85标准。板面、衬板与背板间采用环保聚安酯粘贴,结合牢固不变形。三、背板:1、背板采用20 mm×20 mm×1.0 mm金属方管焊接铁框,增加了黑板强度,书写不颤抖。          2、 背板采用0.3mm防锈镀锌钢板,锌含量Z12技术符合GB GB2518-88标准。四、边框:铝合金型材,宽度40mm,壁厚1.0mm。铝合金牌号6063-T5技术性能符合国标GB/T5237-93,外观高雅。五、包角采用模具成型的抗疲劳ABS工程塑料插角。六、粉笔槽为电泳铝合金型材,宽度81mm,与书写板镶嵌连接,牢固可靠。七、书写板表面有进口原板附着的无色透明保护膜,待正式使用时可撕去。    
辽宁新世界教具制品有限公司 2021-08-23
金属网罩
产品详细介绍  演示在电荷平衡时,导体内部的电场强度等于零,从而说明静电屏蔽原理。
天津市大中教学仪器厂 2021-08-23
小型化高稳定度光频原子钟
小型化高稳定度光频原子钟是一项结合小体积和高稳定度优点的时频计量科学仪器设备,性能指标超越传统微波原子钟,基于创新性的研究方案,克服了光晶格钟和离子光钟普遍存在的体积庞大、系统复杂的问题,具有巨大的应用前景和产业化能力。该项目已实现基于钙、铷、铯不同原子体系的小型化高稳定度光频原子钟。在钙原子方面,创新性提出热原子能级转移探测方案被国际著名研究单位广泛引用效仿。在铷、铯原子方面,通过与国内科研机构的项目合作,实现了研究成果处于国际先进水平的小型化高稳定度光频原子钟。
北京大学 2021-02-01
预测固体电解质界面的原子模拟软件
本技术提出了基于多尺度理论模拟结合深度机器学习的一整套解决方案,即利用先进多尺度模拟方法精准解析SEI原子结构,建立新一代SEI模型,阐明SEI结构和形成机制,完整构建SEI与电池性能之间的内在联系,定向设计符合不同商用条件的新型电解液配方,为开发新一代高能量密度电池提供可能。 一、项目分类 显著效益成果转化 二、技术分析 随着智能手机、笔记本电脑等消费电子产品的快速发展,锂离子电池(Lithium Ion Battery, 简写为LIB)已经成为最成功的电化学储能设备之一,并从根本上影响并改变了人们的日常生活方式。随着制造工艺的逐步成熟,LIB的能量密度已经接近其理论极限。另一方面,可移动电子设备的快速普及和汽车电动化的蓬勃发展也不断要求开发具有更高能量密度的充电电池以满足实际使用的需求,而最先进的LIB依然无法完全满足上述需求。因此,寻找更高能量比的锂电池电极材料,加快下一代新型锂电池关键技术的相关研究,已成为制约锂电池技术产业发展进步的关键问题。锂金属电池的能量密度虽足以达到下一代电动车的要求,但其自身的稳定性仍令人担忧,这主要是因为Li金属的反应活性过高,其几乎可与所有的电解液均能自发地发生化学反应。在电池的运行过程中,Li电极和电解液之间通过自发化学反应和电化学反应导致了固体电解质界面(solid electrolyte interphase,SEI)的形成。当所形成的SEI结构不均匀时会诱发电池体积膨胀,此外,充放电过程中锂的不均匀沉积会导致锂枝晶的形成,锂枝晶的不规则生长会刺穿SEI,导致SEI膜发生破裂,并产生死锂,降低锂金属电池库伦效率;更严重的是,锂枝晶的不断生长会刺穿隔膜,造成电池内部的短路,导致火灾和爆炸等安全事故,大大缩短了电池的使用寿命,严重阻碍了其大规模商业化发展。因此,SEI对LMB的性能具有至关重要的影响。良好且稳定的SEI可以阻止(或者大幅度减缓)负极界面上反应的持续发生,起到保护Li电极的作用。针对下一代高稳定性锂金属电池设计中存在的关键问题,结合国际研究进展与本团队前期研究基础,我们提出了基于多尺度理论模拟结合深度机器学习的一整套解决方案,即利用先进多尺度模拟方法精准解析SEI原子结构,建立新一代SEI模型,阐明SEI结构和形成机制,完整构建SEI与电池性能之间的内在联系,定向设计符合不同商用条件的新型电解液配方,为开发新一代高能量密度电池提供可能。本方案已形成完整的工作流,相关自动化软件已开发完成并交付使用,且具有完全的自主知识产权,可用于国内外上游电池生产研发企业积累原始电池性能数据,大范围筛选有效电解液组分,指导下一代高能量密度锂电池研制。 我们的技术优势与创新主要表现在: 1)首次在电池体系中实现了QM与MM的混合模拟与混合加速; 2)在电池体系模拟中实现了开放电子体系对电化学反应的热力学和动力学预测; 3)在保证精度的前提下,实现了在纳米尺度上对真实的实验SEI结构直接模拟; 4)通过耦合深度机器学习,实现了电解液组分大范围筛选与性能优化。
苏州大学 2022-08-15
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