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多功能多媒体教学组合车
产品详细介绍  一、概述型号: MT-P03-A  MT-P03-H  MT-P03-K  MT-P03-R 等尺寸: 560×450×970 mm颜色: 搁板(白色  棕色  灰色)   不锈钢边框支架适用: 电化教育   职业培训   会议展示   案例分析结构: 桌面上方摆放数码大屏幕投影机 ,桌面上放视频展示台, 抽屉里是笔记本电脑, 中间隔板可放VCD、收录机、录象机等,底层是音响、视音频控制器。  二、特点 功能齐全——投影   展台   电脑   影碟   音响 实用性好——可同时具备多种教育教学之模式 移动性强——任意教室会议室都是多功能世界 使用简便——人人都会操作使用     一学就会
上海浦东三联仪表厂 2021-08-23
全功能数控车床(斜床身)
一、整体斜床身结构,刚性好,抗震性强, 二、高精度主轴轴承,加工零件精度高、表面粗糙度好,可以以车代磨。 三、高速旋转油缸和液压卡盘,减轻操作人员劳动强度,提高生产效率。 四、进口线性滚动导轨、滚珠丝杠,保证高精度和重切削并存。 四、多工位自动刀架,换刀速度快,重复精度高。 五、全防护罩壳,排屑排水方便,操作宜人。 六、精度标准。
南京德西数控新技术有限公司 2021-12-08
云多功能漏水报警器
河北因朵科技有限公司 2022-01-04
物理多功能实验台(2)
产品详细介绍
辽阳虹丰教学设备有限公司 2021-08-23
多功能无线语音发射机
产品详细介绍RS-99328型多功能无线语音发射机        用途:适用于各类学校及其它教学机构配套外语和教材的学习。学生不受时间、地点的限制,充分利用课余时间收听学校播放的外语广播,从而有效地提高学生的外语听力水平。        功能与特点:电脑编程,全自动无人值守,按设定的时间定时开关机,并可连续循环放音,机内监听,发射功率可调,通讯半径2-5公里,工作状态夜光显示。在不破坏原设定程序的情况下,任意插话,并配有无线传声等功能。
丹东倍特电子工程有限公司 2021-08-23
一种用于铸造铝合金表面制备复合涂层的涂料及使用方法
本发明提供了一种用于铸造铝合金表面制备复合涂层的涂料及使用方法,该涂料由涂料A和涂料B组成,其中涂料A包括Al(H2PO4)3和纯水,涂料B包括Mg(H2PO4)2、纯水和Al2O3粉末;该涂料的使用步骤如下:1)配制涂料A和涂料B:2)将铸造铝合金样品放置于碱性溶液中碱洗,之后用纯水清洗,最后自然干燥后备用;3)在干燥后的铸造铝合金表面涂覆涂料A,
东南大学 2021-04-14
在钛金属表面制备高质量镍基合金涂层的激光熔覆方法
一种在钛金属表面制备高质量镍基合金涂层的激光熔覆方法,其特征是它由混合粉压实片预制和激光熔覆处理二个步骤组成。所述的混合粉压实片预制是指将镍基自熔性合金粉末、氧化镧粉末先用球磨机混合均匀,然后烘干,最后在压力机上压制成片。所述的激光熔覆处理是指将压制片放置在经清洁处理的钛合金表面,然后进行激光熔覆加工。本发明通过添加氧化镧(La2O3),提高了镍基涂层粉末对激光热的吸收性能,提高了涂层与基体的界面融合性能。产品性能、指标本发明熔覆工艺性能优良,涂层组织致密,界面结合好,
江苏大学 2021-04-14
在钛金属表面制备高质量镍基合金涂层的激光熔覆方法
项目简介 一种在钛金属表面制备高质量镍基合金涂层的激光熔覆方法,其特征是它由混合粉 压实片预制和激光熔覆处理二个步骤组成。所述的混合粉压实片预制是指将镍基自熔性 合金粉末、氧化镧粉末先用球磨机混合均匀,然后烘干,最后在压力机上压制成片。所 述的激光熔覆处理是指将压制片放置在经清洁处理的钛合金表面,然后进行激光熔覆加 工。本发明通过添加氧化镧(La2O3),提高了镍基涂层粉末对激光热的吸收性能,提高 了涂层与基体的界面融合性能。 产品性能、指标 本发明熔覆工艺
江苏大学 2021-04-14
在钛金属表面制备 Nb 基多元元素粉末熔合合金涂层的方法
项目简介 一种在钛金属表面制备 Nb 基多元元素粉末熔合合金涂层的方法,它由预制由 Nb 粉、 Sn 粉、Zr 粉、Ti 粉组成的混合粉压实片和激光熔覆处理二个步骤组成。所述的预制混合 粉压实片是指将一定质量百分比的 Nb 粉(62.2%)、Sn 粉(26.5%)、Zr 粉(10%)、Ti 粉 (1.3%)先用球磨机混合均匀,然后烘干,最后在压力机上压制成片。所述的激光熔覆 处理是指将压制片放置在经清洁处理的钛合金表面,然后进行激光熔覆加工。本发明熔 覆工艺性能优良,涂层组织致密,界
江苏大学 2021-04-14
新型储氢材料 、 全固态锂离子电池材料
本团队先后承担了北京市自然科学基金项目二项、国家自然基金项目二项以及国际合作项目一项。针对氢燃料汽车的氢储存问题,目前研发出了新型镁基复合储氢材料,其储氢量(达 6.0wt.%以上)已经超过美国能源部所要求的储氢量指标(5.5wt.%),具备了实际应用价值。在全固态锂离子电池材料研究领域,本团队还与加拿大西安大略大学孙学良院士合作,开展新型全固态锂离子电池材料研究。目前通过界面改性显著提高了全固态锂离子电池的高倍率放电性能及寿命,相关成果发表在《ACS AppliedMaterials & Interfaces》等期刊上。一种高容量储氢材料;一种高容量长寿命全固态锂离子电池材料的改性技术。
北京科技大学 2021-04-13
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