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四川洪森除湿机 重庆洪森工业除湿机品牌
产品详细介绍洪森抽湿机,除湿机,工业除湿机,怛温怛湿机,转轮除湿机(除湿器)针对潮湿恶劣环境,不仅能有效改善潮湿环境使之达到理想湿度,而且能够去除潮湿环境带来的霉菌,广泛应用于办公室,图书馆,档案室,地下室,电脑房,精密仪器室,储存仓库等场所,使图书字画,物资机械,精密设备,粮食制品等避免潮湿霉变,为生产和生活创造理想的空间。 一:HS系列通用型抽湿器:常规机型有HS-201E  HS-201B HS-261E、HS-381E  HS-581E 性能特点:1.液晶显示,湿度时间自动控制。水满自动停机。(HS-901E、.HS-1381E.HS-1501E为直接排水) 2、通电即用,无须专业安装,底脚万向轮,移动方便。 3、可直接外接水管,连续排水。 4、全电脑湿度数码显示、湿度自动控制、压缩机三分钟延时保护、电子式低温除霜控制。 二:大型除湿机CFZ系列:适用于大面积需超强除湿场所。常规机型有CFZ-7S、CFZ-8.8S、 CFZ-10S、 CFZ-15S、CFZ-20S、 性能特点:全液晶湿度显示,湿度自动控制,压缩机三分钟延时保护,电子式低温除霜控制,直接排水,大面积超强除湿。 附1:空调器与抽湿器工作方式的区别: 与独立除湿模式相比较,制冷模式作为空调的基本功能,对空调器结构设计、控制方式的要求比较低,造价低廉,但在用这种方式达到抽湿目的的同时必然会造成房间温度下降,这在温度不高的时候是不实用并且浪费电力的。事实上制冷模式下的除湿功能只是一种副产品,并没有增加空调器成本。 独立除湿模式采用电加热或热交换方式加热出风口空气,控制会比较复杂一些,设计成本比较高,但这种温度补偿会使房间温度波动比较小,适合在温度并不高,但湿度太大的时候使用。独立抽湿模式下运行,其制冷系统处于高效运行状态,蒸发器和冷凝器运行工况较为合理,能效比高。除湿机的工作方式是在机器内部降温,把空气中的水分析出,空间的温度反而会略微上升,但温差不明显,比较适用于盛夏以外的潮湿季节,用电量也相对节约。 物资储备储存环境除湿、档案馆书画室展览馆防潮除湿机,办公室除湿器、物资仓储仓库工业除湿机、档案室去湿机、资料室除湿,图书馆防潮、计算机机房防潮、精密仪器室、化纤、制药厂、药品仓库工业抽湿机、玻璃、食品仓储仓库、电子厂车间除湿、冶金、印刷、仓库、地下室、档案室防潮除湿、电力、电信、卷烟厂仓储仓库、医药、印刷、茶叶制作、制茶专用抽湿机器、纺织车间环境湿度控制机器设备。茶叶用抽湿机,制茶专用抽湿机除湿机,小型除湿机,食品用除湿机,小型抽湿器,化工工业除湿机,工程除湿机,电子产品除湿器,医疗医药除湿机,药品抽湿器,医药除湿机,纺织抽湿机器,航天除湿机,军工除湿机,科研所仪器室除湿机,茶叶存储除湿机,造纸除湿机,仪器防潮,通用除湿机,纺织除湿机,档案室除湿机,地下室除湿机,仓库抽湿机器设备,配电房防潮抽湿除湿机,图书馆除湿机 假如贵公司有除湿机这方面的需求或是有经营我公司产品的意向请与我联系.我公司始终恪守:质量第一、信誉第一、 服务第一的宗旨。我们将以过硬的产品质量和优质到位的服务与各界朋友真诚合作! 公司承诺整机保修一年,压缩机叁年!详情请登陆www.hsbgsb.com ,或咨询:028-87696653 13396539811 联系人;洪忠伟           
四川档案用品经营部 2021-08-23
成都幼儿园玩具规格,四川幼儿园大型玩具厂
产品详细介绍成都幼儿园玩具规格,四川幼儿园大型玩具厂,室外大型玩具,小学大型玩具,中心校大型组合滑梯产品说明:   一.材质:本乐园由韩国进口塑料,国标钢管,耐高温低温50度..   产地:塑料韩国进口,钢管上海宝钢,   二.生产流程:1.塑料滚塑成型。   2.钢管磨光,机械喷砂,静电喷塑,高温烤漆。   三.用处:   1.塑料冒顶:遮盖太阳,雨水等,另外起装饰作用,不能爬往上面.    2.塑料双滑梯:锻炼儿童智力,拼搏,比赛.用于大孩子比较适合.   3.塑料单滑梯:使用5岁以下比较合理,  增强孩子上下肢肉及腰部群力量.   4.铁制五步梯:主要用于上下,孩子必须扶着围杆,稳步上下.   5.铁制平台:主要供于过道,连接左右,前后.使整套乐园更结实.稳定.   6.塑料钻洞:锻炼孩子胆量,探险,增强毅力.是儿童锻炼很好项目之一.   7.铁制弯梯:适合于胆量大孩子,锻炼攀登勇气,.增强全身肌肉.   8.围栏:主要为安全起作用,禁止用栏杆爬行.9.平台厚度:2MM,高7CM(不包塑),8.5CM(包塑)
成都松滔教学设备有限公司 2021-08-23
通过酞菁纳米线掺杂来提升P3HT 在钙钛矿太阳能电池上的表现
对于空穴传输材料而言,最常见的小分子掺杂是双三氟甲烷磺酰亚胺锂和4-叔丁基吡啶。这两种掺杂的引入虽然可以提升性能,但是双三氟甲烷磺酰亚胺锂对于水较好的亲和力会使得器件的稳定性大幅下降。Solar RRL发表的成果中,许宗祥课题组找到了一种新型p型掺杂有机小分子Zn(C6F5)2来提高P3HT的载流子提取与传输性能,并进一步提升了其器件稳定性。
南方科技大学 2021-04-14
一种能降解高浓度苯的纳米二氧化钛光催化剂的制备方法
本发明涉及一种能够高效降解高浓度苯的纳米二氧化钛光催化 剂制备方法,该光催化剂是将水热法制得的二氧化钛在 NH3 和 H2 气 氛下进行退火处理得到,记为 N-H-TiO2。本发明中用到的气氛为 NH3 和 H2, 通 气 过 程 中 其 流 量 均 为 200-400ml/min, 热 处 理 温 度 为 550-650℃,升温速率为 5-10℃/min,在两种气氛下的保温,待到达保 温时间后直接打开炉门,自然冷却至室温。本发明所述的 N-H-TiO2 纳米光催化剂呈淡黄色,颗粒均匀分散,优点在于它廉价的成本和简 单的工艺及高效稳定的性能,能够在可见光下快速彻底降解苯这一有 毒的挥发性有机物。本发明所述的制备方法能够实现对温度、时间和 热处理气氛的控制,具有简便可控、能耗低、效率高、无污染的优点。
华中科技大学 2021-04-13
四川省科技厅关于面向社会公开征求《四川省科学技术奖提名制实施办法(征求意见稿)》意见的公告
规范科技奖励提名程序,强化主体责任,建立由专家学者、组织机构、机关部门等提名的多渠道提名制度。
四川省科技厅 2022-04-27
四川省人民政府办公厅关于印发四川省省级高新技术产业园区认定和管理办法的通知
《四川省省级高新技术产业园区认定和管理办法》已经省政府同意,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。
四川省人民政府办公厅 2023-03-31
一种基于连续流技术的催化非可逆缩聚制聚碳酸酯多元醇的制备方法
本发明公开了一种基于连续流技术的聚碳酸酯多元醇的制备方法,属于有机合成技术领域。其步骤为:通过催化的方式合成,缩聚碳酸酯。本发明相比于现有的聚碳酸酯多元醇合成方式具有生产重复性高,批次间差异小,合成路线绿色温环保,副产物可再利用等明显优势。
南京工业大学 2021-01-12
中国药科大学药学院周建平/丁杨团队在Adv Sci,Nano Lett,J Control Release连发三文报道抗阿尔兹海默症研究成果
基于阿尔兹海默症(AD)病理机制和血脑屏障(BBB)药物渗透限制,该团队全面总结了近年来靶向阻断AD疾病进程的纳米药物应用进展,并探讨了以病理机制指导的纳米药物设计原则。
中国药科大学 2022-05-31
新的含多膦酸端基的两性离子聚合物及其制备方法和用途
本发明公开了一种新的含多膦酸端基的两性离子聚合物及其制备方法和用途。本发明含多膦酸端基的两性离子聚合物具有如式(Ⅰ)所示的结构:式(Ⅰ)中,10≤n≤37。本发明含多膦酸端基的两性离子聚合物可用于金属氧化物表面接枝改性,使改性表面具备优异亲水、抗蛋白质吸附能力、抗细菌附着能力,特别适用于含金属氧化物表面的医用生物材料表面的快速改性修饰,提高材料的生物相容性、抗细菌附着和表面润滑能力。
浙江大学 2021-04-13
关于富溴籽晶诱导法助力提升高效钙钛矿太阳能电池长期稳定性的研究
有机无机杂化钙钛矿以其光吸收系数高、载流子扩散距离长、制备方法简单、带隙连续可调等特性,被广泛认为是发展下一代光伏器件的理想材料。自2009年以来,仅仅历经10年的发展时间,钙钛矿太阳能电池的能量转化效率已经达到25.2%,发展速度为各类太阳能电池之最。但是,由于钙钛矿太阳能电池当前面临的热稳定性、长时间工作稳定性等问题,严重阻碍了其商业化应用发展。针对此问题,北京大学物理学院赵清教授课题组利用材料工程方法,设计提出了富溴钙钛矿籽晶诱导生长两步法,实现了钙钛矿薄膜中溴离子的高效掺杂,有效提高了钙钛矿太阳能电池的长时间工作稳定性。 通过在碘化铅薄膜中引入微米级富溴钙钛矿籽晶,一方面提供后续钙钛矿生长所需的成核位点、诱导薄膜生长、提高薄膜生长质量,另一方面为钙钛矿生长提供充足的溴元素,解决两步法中溴离子难以有效掺杂的问题。通过改变钙钛矿籽晶的添加量,可以实现对钙钛矿成核、晶粒大小、缺陷态密度等的精确调控,实现对最终钙钛矿成分与带隙的精准控制。测试表明,利用富溴钙钛矿籽晶诱导生长两步旋涂法制备得到的钙钛矿太阳能电池器件,其能量转化效率可以达到21.5%;更为重要的是,其长时间工作稳定性得到了显著提高,在AM1.5G太阳光下持续工作500小时后,仍然能保持超过80%的初始效率。这一成果远远超过传统两步法仅有的数小时稳定性。该研究表明,溴元素对钙钛矿材料长时间工作稳定性具有至关重要的作用,同时,提供了一条简单、高效、稳定的基于钙钛矿两步法的溴掺杂方法。此研究将为钙钛矿领域内卤素离子的均匀高效掺入、器件长时间工作稳定性的提高等问题提供了新的思路。相关研究结果发表于Advanced Energy Materials 9, 1902239 (2019),并被选为当期封底图片。北京大学博士生李琪为该研究论文的第一作者,赵清教授为通讯作者。以上研究得到了国家自然科学基金委、北京大学人工微结构和介观物理国家重点实验室、北京大学纳光电子前沿科学中心、量子物质科学协同创新中心等单位的支持。
北京大学 2021-04-11
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