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无铅型回流焊机
已有样品/n上下温区分级变频闭环控制, 独特的各温区热风压力循检功能及压力管理系统, 使各温区热风流量得到有效控制, 充分满足无铅焊接工艺需要。 采用各温区独立的助焊剂过滤及气体洁净装置, 能够解决所有在回流焊接过程中产生的助焊剂挥发、 PCB产生的废气和气态污染物的充分排放, 同时不造成氮气的损失。 另外, 处于挥发状的助焊剂也就不会进入冷却区, 沉积在设备内腔和PCB上, 避免了因助焊剂污染而造成的停机及产量损失。 设计有加热
中国科学院大学 2021-01-12
电子封装无铅纤料
出于环境保护及人类健康的考虑,电子工业中逐渐限制并禁上使用含铅钎料不可避免。美国、日本等通过立法禁上铅等有毒元素的使用,欧盟已于2006年停止使用含铅钎料。作为世界贸易组织成员国的一员,提高我国电子产品在国际上的竞争力,尽早开发具有自主知识产权的无铅钎料,并早日实现产业化是急需而必要的。我们开发的无铅钎料合金具有优良的力学性能和可焊性,可满足电子工业、家电行业的需要,成本合理,技术成熟。目前,Sn-Pb合金国内用量约3万吨,可见无铅钎料市场十分广阔,抓住机遇,使无铅料产业
大连理工大学 2021-04-14
低爆速爆炸焊接炸药
本发明公开一种用于金属板材之间爆炸焊接使用的低爆速爆炸焊接炸药及其制法, 它由硝酸铵 66~76 份、复合油相 3~5 份和掺粉剂 21~29 份组成。其中:复合油相由固体 蜡 2.6~4.8 份和十八烷胺盐 0.2~0.4 份组成;掺粉剂由三氧化二铁粉 15.96~23.2 份和硅 藻土粉 5.04~8.9 份组成。其制备方法是:将硝酸铵外加其质量的 8~12%的水加热溶解得 硝酸铵水溶液,在低速搅拌下,分别将复合油相和掺粉剂分散到硝酸铵水溶液中混合,加热 至 105℃~125℃得悬浮混合液,在真空度为-0.07MPa~-0.09Mpa 的真空罐内脱去水份,冷 却过筛后装药,即制得爆速小于 2400m/s 的低爆速爆炸焊接炸药。本发明炸药颗粒流散性好, 便于布药;炸药爆速低,爆炸性能稳定,能满足不同金属材料爆炸焊接用炸药的要求。 
安徽理工大学 2021-04-13
布洛芬口腔速崩片(产品)
成果简介:活性成份化学名:2-(4-异丁基苯基)丙酸 化学结构式:   分子式:C13H18O2 分子量:206.28 含量限度:每片含布洛芬 100mg (95%-105%)
北京理工大学 2021-04-14
针对富营养化水体的微纳米气泡强化富氧和水生植物种植的高效耦合修复技术
我国湖泊水库近在近20年来富营养化发展速度相当快,藻类爆发日趋频繁,已经严重影响到了饮用水水质。上海地处平原,河道水流缓慢,近年来日益严重的“黑臭河道”现象也是典型的半封闭性水域的富营养化。曝气富氧和种植水生植物是修复富营养化水体的有效技术,但是常规大气泡富氧方式富氧效率低,容易造成底泥扰动反而加重水体污染;水生植物在冬季修复效率低下。前期研究结果发现微纳米气泡具有比表面积大、上浮速度慢的特点,可以改善下层水体的溶解氧浓度,恢复好养微生物和浮游动物的活力。本课题针对富营养化水体,采用微纳米气泡富氧技术与水生植物种植技术相结合的方式,根据不同的水质条件(水库、黑臭河道)调控相应的微纳米气泡的应用方式及条件,结合种植适宜的水生植物,促进植物根系发展提高冬季氮磷去除效率,从而实现水体的高效净化。通过对修复过程中的水质变化规律和微生物演替规律进行动态监测,观察不同微纳米气泡的实施条件对水生植物的生长和根际微生物变化的影响,探索微生物群落特征与水体修复效果的映射关系,用以指导该技术的推广和应用。 我国湖泊水库近在近20年来富营养化发展速度相当快,藻类爆发日趋频繁,已经严重影响到了饮用水水质。上海地处平原,河道水流缓慢,近年来“黑臭河道”现象日益严重,黑臭异味的根源是半封闭性水域的富营养化,外源污染物的过量输入超越了水体的环境容量。封闭性和半封闭性富营养化问题亟待解决,本项目拟开发的环保绿色高效的修复技术具有广阔的市场前景。
同济大学 2021-04-11
溴铅铯粉体制备技术
可以量产/n目前合成溴铅铯粉体大多采用去离子水做溶剂的化学共沉淀法,虽然溴化铅和溴化铯在去离子水中有较高的溶解度,且用去离子水作溶剂能大量合成溴铅铯粉料,但是水基液相法易产生副产物CsPb4Br6 和CsPb2Br5。针对现有技术的以上缺陷或改进需求,该项目提供了一种溴铅铯粉体制备技术,其目的在于获取纯度高,杂相少,颗粒均匀的溴铅铯粉体。该制备方法中,起始溶液以氢溴酸为溶剂,化学共沉淀反应中以氢溴酸为底
华中科技大学 2021-01-12
无铅高温压电陶瓷制备技术
压电式传感器具有结构简单、信噪比高、灵敏度高等优点,特别适用于动态测量,如加速度、应力和振动测试,重要应用方向包括结构振动监测、损伤监测、声发射信号监测等。在航空航天发动机、核能、高温冶炼、石油勘探等领域中,高温复杂环境对高温压电式传感器提出更高性能要求,目前亟需开发适用500℃及以上温度的高温高性能压电陶瓷材料及其传感技术。 攻克高居里温度高性能无铅压电陶瓷的组分调控与织构化生长关键技术,并实现良好的工艺与性能稳定性,有利于提升高温压电式传感器的可靠性和环境适应性。高温压电陶瓷材料性能优异:居里温度高于900℃,压电系数可达30pC/N,室温介电损耗低于0.02,压电系数可稳定至800℃。在压电陶瓷研制方面,项目团队长期开展组分调控与陶瓷织构化研究,技术成熟可靠,并从应用中不断升级技术,使其能够满足市场需求。
中南大学 2023-05-15
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北京希语汇国际教育科技有限公司 2021-02-01
厌氧氨氧化
青岛思普润水处理股份有限公司 2021-09-02
双速感应电动机
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温州市育人教仪制造有限公司 2021-08-23
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