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A、B、O血型磁性演示块
产品详细介绍
苏州市医学教学模型制造有限公司 2021-08-23
A、B、O血型磁性演示块
产品详细介绍
张家港市乐余模型厂 2021-08-23
一周科创资讯|7月22日-28日
一周热点资讯回顾
云上高博会 2024-07-29
TI C5509 C55X DSP实验箱
TI C5509 C55X DSP教学实验箱以TI公司TMS320VC5509A DSP为主处理器,配以储存器、ADC/DAC、RS232/RS422/I C/SPI/PS2等串口通信总线、LCD/LED/点阵管等显示设备以及音频/蜂鸣器/日历/温度/红外等电路。同时设备配有EMOD扩展接口,增加了实验的多样性与创新性。
上海皮赛电子有限公司 2021-02-01
TI C5515 C55X DSP实验箱
TI C5515 C55X DSP教学实验箱以TI公司TMS320C5515 DSP为主处理器,配以储存器、ADC/DAC、RS232/RS422/I C/SPI/PS2等串口通信总线、LCD/LED/点阵管等显示设备以及音频/蜂鸣器/日历/温度/红外等电路。同时设备配有EMOD扩展接口,增加了实验的多样性与创新性。
上海皮赛电子有限公司 2021-02-01
抗旱小麦“青麦 7 号”
半冬性小麦品种,株型紧凑,较抗倒伏,熟相好;株高 76.4 厘米,亩最大分蘖 87.9 万,有效穗 42.0 万,分蘖成穗率 47.7%;生育期 236 天左右,在旱肥地多年多点打出亩产 650 公斤以上产量。适合全省旱肥地块种植。
青岛农业大学 2021-01-12
大麦品种华大麦7号
可以量产/n成果简介:华大麦7号选自复合杂交组合(川农大2号×皮棱波)×(美里黄金×5199),用系谱法育成,该品种为二棱皮大麦,苗期叶片浅绿色,半匍匐,分蘖力强,成穗率较高,成株蜡粉少,株型紧凑,剑叶中等大小,长芒,齿芒,穗纺锤形。光合效率中等,对酸性较敏感。株高92厘米,全生育期180.2天,比对照鄂大麦9号早3.4天。亩穗数39.6万/亩,穗长8厘米左右,小穗密度中,主穗小穗数32个左右,穗平实粒数23.1粒,千粒重46.8克。由湖北省种子站取样送验,中国食品发酵工业研究院检测,其发芽率三天为
华中农业大学 2021-01-12
红外热像仪 flir i7
产品详细介绍   通用普及型便携红外热像仪FLIR i7机身轻巧,配有2.8"超大彩色LCD屏,可清晰成像并精确显示异常温度读数。该产品拥有全自动功能设计、直观简洁的菜单导航界面及免调焦镜头,适用于各种水平的用户和不同应用场合,即便是新手用户也能轻松掌握拍摄要领。FLIR i7便携红外热像仪尤其适用于:建筑物能源效率检测,例如,损害评估、潮湿和泄漏探测、鉴定能源损失和隔热不足等等。性能特点•操作便捷,轻便小巧,仅重340克•FLIR i5像素80x80,FLIR i7像素120x120 •2.8"超大彩色LCD屏 •免调焦,快速简便地捕获热图像 •5小时电池供电时间 •随机包含标定证书和便携箱技术参数测温范围:-20°C 至 +250°C视场角(FOV):25º x 25º热灵敏度:小于0.1℃帧频:9Hz调焦 :免调焦探测器类型 :非制冷、焦平面阵列()微热量型探测器波长范围:7.5~13µm红外分辨率:120*120像素外部显示:2.8英寸彩色液晶显示器图像调整:自动调整  精度:±2°C,2%读数操作温度:0℃~+50℃
深圳市亚泰光电技术有限公司 2021-08-23
纳米复合粉末渗锌防腐技术
成果与项目的背景及主要用途:钢铁材料的腐蚀现象普遍存在于国民经济的 116天津大学科技成果选编 各部门中,给社会发展带来巨大的经济损失和金属材料资源的消耗。据统计,每 年钢材腐蚀损失占钢材总产量的 10%,经济损失占国民经济总产值的 2%4%。 我国 2003 年对腐蚀最新调查表明,每年为腐蚀支付的直接与间接费用的总和估 计可达 5000 亿人民币,约占国民经济总产值的 5%,2001 年因腐蚀损耗钢材约 1500 万吨。腐蚀也是导致设备失效、造成重大灾难性事故和严重的环境污染的 重要原因之一,这在石油化工及电力能源领域尤为突出。因此,研究和开发先进 的防腐蚀技术对于经济的可持续发展具有重要意义。 目前主要的镀锌工艺有:电镀锌(电镀、离子镀或离子注入等)、冷镀锌(机械 镀、涂刷镀等)、热镀锌(包括热浸镀、热喷涂镀)。纳米复合粉末渗锌工艺是利用 热处理中金属原子相互渗透扩散的原理,在钢铁构件表面形成一种锌/铁合金保 护层,以防止环境腐蚀的一种新型防腐方法。与其它镀锌工艺如热喷涂锌、电镀、 热浸镀锌比较,粉末渗锌工艺具有独特的优势,如工艺过程简单、不污染环境、 耗锌量低及节省能源等。渗锌涂层均匀光滑,属于冶金结合因而其结合强度高, 具有优异的耐腐蚀性和抗磨损特性等。 纳米复合粉末渗锌技术从工艺到设备研制完全采用国产的原料和设备,不需 要进口专用的原料和部件,具有自主的知识产权。该项目属于投资少、生产成本 低和见效快的高新科技成果。经过近二年多的工业化生产探索实践,证明该技术 的先进、合理和实用性,工艺过程稳定、技术成熟可靠。 技术原理与工艺流程简介:纳米复合粉末渗锌技术属于化学热处理范畴,原 理为:将表面清洁的金属构件埋入装有冲击粒子(SiO2)、金属粉末(Zn、Al/Zn)合金 粉末、活化剂(NH4Cl)、促进剂稀土硅铁粉末等组成粉末渗剂的密封容器中,放置 在炉中加热并进行机械旋转滚动;在活化剂与促进剂、以及机械滚动能和热能的 共同作用,将金属原子扩散渗入钢铁构件表面,形成均匀和致密的、具有一定厚 度的金属化合物冶金扩散涂层。为了提高生产效率和降低生产成本,采用机械滚 动辅助加热方式,以运动粒子和活性高的粉末不断冲击构件表面,加速热传导和 扩散速度并提高渗金属效率。 与目前常用防腐工艺比较,其突出特点是:(1)涂层均匀性和致密性好、与 基体为冶金结合附着强度很高;(2)可实现锌、铝及锌铝复合等热扩散涂层,耐 腐蚀能明显高于电镀、热镀与喷涂涂层;(3)将传统化学热处理的热扩散温度由 900-1100oC 高温状态降低到低温 400-600oC 范围、并缩短加热保温时间,生产过 程耗能明显降低;(4)由于加热温度低对钢铁构件力学性能没有影响;(5)设备投 资少、维护简单及使用寿命长,节约能源及原材料,是一种低成本、高效率的绿 色生产技术。 生产工艺流程包括:除油→除锈→水洗→防锈→烘干(凉干)→装加热渗罐→热 117天津大学科技成果选编 扩散过程→构件保温冷却至出炉→分离→钝化→冲洗→干燥包装成品。 技术水平及专利与获奖情况:该项目已于 2004 年 6 月通过天津市科委组织 的鉴定,被认为达到国内领先水平。“纳米复合粉末渗锌防腐技术”是天津市科 委鉴定成果、登记号:津 20040241。 应用前景分析及效益预测:该技术在国内市场具有很强的竞争能力和应用前 景,其主要原因为:1)热扩散涂层综合性能高。与热镀、热喷涂等比较,涂层具 有优异抗高温氧化性、耐腐蚀性和耐磨损冲击性;与物理及气相沉积、离子化学 热处理等比较,工艺简单、设备投资少、成本低效率高,因而具有很好市场竞争 力。2)纳米复合粉末热扩散涂层工艺是自主开发新型技术,目前处于国内领先水 平。该生产工艺先进,能耗低,成本低廉,具有良好的技术和价格优势。3)目前 我国大力促进清洁生产,为绿色表面热扩散涂层生产技术创造很好的市场发展前 景。粉末渗锌涂层与电镀锌和热浸镀锌比较,具有节约原材料、生产过程没有“三 废”排放及涂层耐腐蚀性高的特点,在目前国家积极促进改造传统电镀和热浸镀 加工行业的形势下,粉末热扩散渗锌涂层工艺将是替代上述传统工艺的最有效防 腐技术。 我国 20 世纪 90 年代就进行了粉末渗锌技术的产业化生产研究,但目前在国 内市场真正实现批量化渗锌涂层产品加工的单位很少。利用该技术加工的产品价 格为 1700-2000 元/吨,消耗原料主要为锌粉 1.4-1.5 万元/吨,投资 80 万元可以 建成一条年生产能力为 5000 吨的生产线,可处理工件长度为 4.5m,这样年产值 可达 850-1000 万元,利税可达 255-300 万元。 应用领域:纳米复合粉末渗锌技术在钢铁材料的防腐蚀方面具有广泛的工程 应用前景,其主要应用范围包括:(1)电力输变电设备:电力、电信铁塔构件; (2)邮电通讯工程:线路金具、输线管件及部件防腐处理;(3)船舶制造:各 种紧固标准件、管件和锚链等;(4)建筑领域:马钢脚手架、五金及钢钉等;(5) 航空航天:火箭发射架和飞机制造紧固件等;(6)海洋工程:搭建海上油田各种 构件;(7)石油化工:塔板、浮阀及填料等化工设备塔内各种构件;(8)工程机 械:各种五金标准件、钢结构配件、水暖件等;(9)汽车制造:各种螺钉、螺母、 垫圈及配件等;(10)铁路和高速公路:紧固件和高速公路上的护栏等。 合作方式及条件:技术合作、转让和技术服务,设备销售和产品加工。 9 海洋生物材料——骨水泥
天津大学 2021-04-11
环糊精包合技术生产粉末油脂
环糊精具有“内疏水外亲水”的独特结构,是制备粉末油脂的常用壁材。然而采用单一种类环糊精包合油脂类物质存在成本较高、载量较低等问题,制约环糊精-油脂包合技术的发展。本技术创造性地将环糊精酶法制备与粉末油脂生产相结合,能在促进环糊精生成的同时对油脂进行包合,形成以油脂为芯材、环糊精产物为壁材的包合产物,包合载量大幅增加(达 40%以上)且制备成本显著降低。利用环糊精与油类产品的动态包合,突破食味提升、包合率提升、油脂缓释、调控靶向释放等关键技术,开发出动物油微胶囊、植物油微胶囊、精油微胶囊等多种食用或饲用粉末油脂产品。此外,该技术通过简化包合工艺,构建绿色、高效的粉末油脂生产体系,实现了产品效益最大化
江南大学 2021-04-13
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