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红外触摸屏—N系列
产品详细介绍 Fitouch N系列触摸屏,摒弃低端产品所采用的胶壳方案,在用材上按最高标准采用航空级铝镁合金做为外壳,其结构强度更好。 Fitouch N系列触摸屏,采用了高速开关芯片与mcu主控芯片,将每次获得触摸座标的速度降低至3ms,同时以3ms的速度向pc传送座标信息,从而实现了3ms的感应速度,是一般产品12ms,16ms的3倍以上,带给用户的是行云流水般的畅快体验,首创全球最高300点/秒感应速度。 Fitouch N系列触摸屏,采用了具有发明专利的补偿算法,进一步提高了红外管间空白区域的补偿精度,可以有效解决锯齿,抖动现象,同时由于有高速座标的保证,所以无论高低速划线都可带来流畅及平滑的使用感受。 产品特色: 1、铝合金高强度面壳; 2、19mm超窄边框; 3、仅9mm极致纤薄; 4、多点触摸;
深圳市灵畅互动科技有限公司 2021-08-23
折叠生活N01(nottable)
产品详细介绍 折叠生活Nottable系列N01隆重上市       致所有关心折叠生活,关注Nottable的朋友:       五个多月前,巴西设计师Nelson Motta设计了一款笔记本电脑支架“Nottable”,此后一度引起轰动,世人皆惊叹于这款产品的巧妙构思、独特造型与高实用性,使其迅速成为在全世界都炙手可热的产品,其火爆程度由Google 、百度等知名搜索引擎上搜索关键词“Nottable”的结果来看就可见一斑。由于此产品生产情况的未知性,更增加了些许神秘感,以至于引起全球范围内对它的疯狂搜索。     “折叠生活”作为国内最早的笔记本电脑桌生产商,也是最早将人体工程学融入到每款产品设计中的厂家。当我们初遇Nottable,和大多数人一样,我们也被它深深吸引,于是在对国内外市场需求的客观分析之下,经过四个多月的悉心研究、不懈努力,“折叠生活”Nottable(NO1)笔记本电脑支架终于可以在2009年10月15日开始面向全球市场销售。这也意味着“折叠生活”系列产品由双臂时代到单臂时代的成功迈进。      下面,请跟随我一起走近Nottable。 产品细节介绍: (特别说明:现在有一些淘宝卖家,采用“挂羊头、卖狗肉”的方法,盗用我们的产品图片,连上面的“折叠生活”的logo都不删除,把我们的产品和另外厂家的产品放在一起,让购买者不知到卖的到底是哪个产品。我们的产品,采用专利万向关节,彩盒外套,泡沫内衬,并有“折叠生活”的电码防伪商标和激光防伪商标。请用户朋友一定仔细鉴别,不具备以下细节特征的都不是折叠生活正品。发现购买到的产品和图片不符的,马上拒付款并投诉。已经有不少朋友退掉了其它的产品换购我们的产品。)   折叠生活的产品都有唯一的条码 “折叠生活”的电码防伪商标和激光防伪商标 1、“折叠生活”研制的N01拥有自己独创的专利关节设计(已申请专利证书),可完全实现客户需要的各种角度,以下图片展示了关节转动情况。   2、采用实心铝制电脑托板,并且采用镀镍合金电镀,永不生锈,和笔记本侧面和正面接触的部分,做浸塑处理,色彩鲜艳,美观耐用。   3、铝管是2.5毫米厚的,强度高,外表时尚,有现代感。     4、手柄是压铸铝材电镀的,耐用,美观,拧起来省力;螺杆是不锈钢的,强度高,永不生锈。   5、电脑压杆和电脑挂钩均采用浸塑工艺,美观耐用。   实物整体图: 产品参数: 产品规格:640*640*1300CM(最高使用状态) 材    料:铝合金 五    金:折叠生活专用五金 工    艺:喷砂、氧化、电镀 重    量:3.5KG 【万向笔记本电脑支臂(N01)可调位紧定手柄使用方法】 万向笔记本电脑支臂最上面的一个关节所用的紧定手柄与下面的两个是不一样的。可调位紧定手柄是一款能够调节手柄柄靶方位的手柄。当电脑支撑铝板调节到一定角度后,在紧固关节时旋转手柄就会受阻,这时我们只需要将可调位紧定手柄的柄靶向上拉起,反方向旋转柄靶,松开柄靶后又可以继续对关节进行紧固,直至关节部件完全紧固。具体使用方法如下: 1、用手将可调位紧定手柄按照图1红色箭头的方向旋转可以紧固关节,但是在旋转的过程中,受到了铝板的阻挡,而且此时关节并没有完全紧固,我们仍然需要旋转手柄来紧固关节。   2、为了能够继续紧固关节,我们要按照以下步骤来做:用手将手柄柄靶按照图2红色箭头方向向外拉动,拉动前后的效果如图3所示: 3、将手柄柄靶向外拉动后,请勿松开手,应继续保持向外拉动后的状态,然后向图4红色箭头方向(紧固关节时的反方向,即松动关节时旋转方向)旋转,在旋转一定角度后松开,接着朝紧固关节的方向旋转(图1红色箭头方向)即可继续紧固关节,直至关节完全紧固。   【万向笔记本电脑支臂(N01)绑带使用方法】 绑带配合万向笔记本电脑支臂来使用,可以使电脑更加平稳。图5为绑带,笔记本电脑,万向电脑支臂三者配合在一起时的状态。绑带的使用方法可概括为:先将笔记本电脑置于万向电脑支臂上并保持平稳,后将绑带从图5红色箭头方向套过电脑主面板和电脑挂钩,在合适的位置松开,绑带即安装完毕,图6为底部状态图。   产品包装: 产品使用效果图:       折叠生活NO1(Nottable)实现了单臂支撑,让笔记本下面的空间完全释放,两个人在轻松的休息日一起欣赏大片是何等的惬意!     N01(Nottable)适用于10寸到17寸的笔记本电脑,关节都可以作360度的旋转,所以造型随变,任你自由遐想!怎么舒服怎么来!          有了NO1(Nottable),一个人的世界也不孤独!无论什么地方,只要你喜欢,就可以和你的爱本一起度过那美好的时光!
北京金纬仑科技发展有限公司 2021-08-23
一种Fe2O3纳米薄膜卷曲管的制备方法
本发明属于纳米薄膜材料制备技术领域,涉及一种Fe2O3纳米薄膜卷曲管的制备方法,利用电子束沉积镀膜技术和纳米膜卷曲技术,先制备单质Fe的纳米膜卷曲管结构,然后在空气气氛下退火得到Fe2O3纳米膜卷曲管;其制备工艺简单,操作方便,原理科学,无污染,环境友好,能够有效控制卷曲管的管壁厚度,制备的纳米膜卷曲管长度能达到几百微米。本发明在新能源、气敏、催化、等领域具有重要用途。
青岛大学 2021-04-13
一种β-Sialon/Al2O3复合粉体及其制备方法
小试阶段/nβ-Sialon材料常用的工业合成方法是以高纯的Si3N4、Al2O3、AlN和SiO2位原料通过高温固相法合成,但由于该方法中原料价格昂贵导致过高的生产成本,进而限制β-Sialon材料的广泛使用。目前合成β-Sialon材料的温度较高和产品中杂质较多。本专利旨在克服以上技术缺陷,目的是提供一种合成温度低、工艺简单和产品纯度高的β-Sialon/Al2O3复合粉体的制备方法。本专利技术采用工业上易得的氧化铝粉、硅粉和铝粉为原料,通过一定的混合处理后,在1100-1300℃温度下即可得到
武汉科技大学 2021-01-12
一种快速制备 Li2TiO3 氚增殖小球的方法
本发明提供一种快速制备 Li2TiO3 氚增殖小球的方法,包括以 下步骤:(1)将 Li2TiO3 粉末和粘结剂粉末混合形成混合粉末;(2)在计 算机中建立小球三维模型,并保存为 STL 格式;(3)将步骤(1)中的混合 粉末转移至 3D 打印设备中,并将 STL 格式的小球三维模型导入 3D 打 印设备的系统中;(4)设定好工艺参数并开启 3D 打印设备,得到小球 实体;(5)将小球实体放入冷等静压机中致密化;(6)将小球实体进行排 胶处理;(7)将小球实体在烧结炉中进行烧结。本发明制备的 Li2TiO3 小球具有高球形度、高致密度、高压溃强度,并能够实现 Li2TiO3 氚 增殖小球的大规模、机械化生产。
华中科技大学 2021-04-13
人才需求:1、金属材料 2、机械加工 3、信息化管理
1、金属材料 2、机械加工 3、信息化管理
德州齿轮有限公司 2021-08-26
立体易SCAN-H2 手持专用 3D人体扫描仪
产品详细介绍
广州市网能产品设计有限公司 2021-08-23
高效节能低密度 C/C 硬化保温材料
保温材料在高温炉内的作用是在有效使用发热元件给予炉内热量的基础上,以进一步节能降耗,保护炉体等为目的,所以工业生产对具有高性能的保温材料有着迫切的需求。高温炉目前仍采用传统的软炭毡作为炉体内部的保温材料,对于软炭毡来说,具有随意拼接以及容易裁剪,柔韧性好,操作方便等优点,但是,该材料弹性较大,在炉内占有的空间也较大,所以就减小炉内的有效体积,降低了生产效率。另一方面,软炭毡在使用过程中容易产生粉尘,在使用一段时间后短纤维出现脱落、掉块以及粉化等缺陷,产生的导电炭微粒会造成发热体短路,还
江苏大学 2021-04-14
气相合成N,N-二甲基苯胺技术及催化剂
N,N-二甲基苯胺(DMA)主要用于三苯甲基甲烷类染料生产,还可作为溶剂、炸药、医药等原料,也用于生产碱性嫩黄素O;碱性紫5BN、碱性艳兰RB、阳离子红2BL等,也用于生产碱性染料中间体四甲基米氏酮等。我国生产的DMA除供国内消费外,每年有一定量出口。DMA的主要消费部门是染料工业和香料工业。由于近年来碱性嫩黄、碱性紫等品种销路趋好,DMA消费有所上升。在香料工业中,DMA主要用于香兰素生产中。 南开大学针对国内DMA生产工艺的落后现状,经多年开发研究,成功地开发了常压、气相、连续合
南开大学 2021-04-14
一体化标识网络与传统IPv4互联网互联互通的实现方法
一种由传统互联网与一体化标识网络的互联互通实现方法,使用接入交换路由器ASR作为传统网络和一体化标识网路的接口设备来实现该方法。当传统网络中的用户与一体化标识网络内的用户进行通信时,数据包发送到接入交换路由器,并且数据包内的接入标识和IP地址替换为交换路由标识,在一体化标识网络的核心网内传输;对端接入交换路由器将交换路由标识替换为接入标识和IP地址,将报文转发到目的节点。该方法使得传统互联网IPv4用户不用升级即可以与一体化标识网络中的用户进行通信。
北京交通大学 2021-04-10
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