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德康多功能教学板(加宽豪华型)
产品详细介绍   产品特点:   (1)    板材特制 板面使用镀锌钢板,坚固耐用厚实,板面涂层引进日本高科技晶格纳米涂料,哑光性,视觉大于30°不反光。   (2)    哑光米黄色有助于保护视力 德康多功能教学板根据微光量子理论设计,板面颜色为米黄色,视感柔和。米黄色色谱波长在550~770纳米之间,为人眼视网膜最能接受的颜色,有效舒缓眼睛的紧张和疲劳,提高眼睛辨识能力。哑光米黄色设计能营造出最佳视觉环境,有助于保护视力,预防近视。     (3)    直接用作投影幕       传统教室一般是黑板和投影布的结合,投影布上下拉动,易损坏,并且投影布占用黑板板书空间,结构不合理;投影幕布放置时间长了会发黄,影响投影质量。而德康多功能教学板,可直接用作投影幕,投影成像色彩柔和,没有光斑;一体化设计,可以在投影区域内直接书写。是高科技的绿色教学产品,确保师生课堂资源得以最大限度的利用。   (4)    可升级为功能强大的电子白板 配合我司专用软件,即可在板上实现电子白板的全部功能,拥有德康多功能教学板就等于拥有一块投影幕、一块黑板、一块电子白板。而且德康多功能教学板的价格却比它们的总价便宜得多。   (5)    节能环保 板面无任何电子器材附件,不通电,不发热,无辐射。符合现代低碳环保生活要求。
江门市盈江科技有限公司 2021-08-23
金石KINGS多功能3d打印机
产品详细介绍金石三维的优势1、技术领先征对手板行业的特殊性,金石研发的3D打印设备的软件具备一键加支撑及图档修复功能,真正解决了手板行业的痛点,实现了3D打印技术与手板领域的完美衔接。核心硬件采用德国ScanLab振镜扫描器,保证了机器的高效和稳定。2、服务更专业金石在手板领域有着二十多年的设计制作及生产管理经验,相比同行,金石更懂手板。金石在全国市场均有售后团队长期驻守,随时为客户提供从机器的安装、调试到维护的服务。相比同行的远程遥控指导,金石更加贴心务实。3、材料更优越金石研发的3D打印材料处于国际领先水平,包含硬料、软料、彩色料,具有耐高温、高韧性、高强度、柔软性、透明度等特点,满足了不同手板的要求,从而实现最终产品的完美呈现。4、供应链优势金石三维具备有整个3D打印产业链的研发能力,能全方位提升产品和服务品质。金石不仅仅是设备的生产商和销售商,还是3D打印产业与技术服务的综合解决方案提供方。金石的初心是让3D打印科技与企业生产无缝衔接,为企业提高产能,节省成本,成就更多不可能。
深圳市金石三维打印科技有限公司 2021-08-23
多功能油浴锅HH-ZKYY-5L
产品详细介绍恒温油浴锅广泛用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、浸渍药品和生物制品,也可用于油浴恒温加热和其它温度试验,是生物、遗传病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、分析室教育科研的必备工具。 规格型号 容量L 功率W 说明 控温℃ HH-ZKYY(WO) 0.5 400 内胆160x90 室温-250℃ HH-ZKYY(WO) 1 500 内胆180x100 室温-250℃ HH-ZKYY(WO) 2 800 内胆200x130 室温-250℃ HH-ZKYY(WO) 3 1000 内胆240x140 室温-250℃ HH-ZKYY(WO) 5 1500 内胆260x150 室温-250℃ HH-ZKYY(WO) 5 2000 内胆280x170 室温-250℃ HH-ZKYY(多功能)(WO) 2 1200 内胆240x140能升降 室温-250℃ HH-ZKYY(多功能)(WO) 3 1500 内胆260x150能升降 室温-250℃ HH-ZKYY(多功能)(WO) 5 2000 内胆280x170能升降 室温-250℃ HH-ZKYY(WO) 10 3500 内胆350x300 室温-250℃ HH-ZKYY(WO) 20 4500 内胆450x350 室温-250℃ HH-ZKYY(WO) 50 6 内胆550x450 室温-250℃ HH-ZKYY(多功能)(WO) 10 3500 内胆400x240能升降 室温-250℃ HH-ZKYY(多功能)(WO) 20 4500 内胆450x270能升降 室温-250℃ HH-ZKYY(多功能)(WO) 50 6000 内胆550x320能升降(380V) 室温-250℃  
巩义市科华仪器有限公司 2021-08-23
英利奥7.0mm雨花石多功能地板
E-SUR®技术面层处理:地板面层经英利奥E-SUR®特殊保养技术处理,形成大分子量高致密结构,极其抗污染及抗击化学物质侵害,易于鞋底黑胶印的清洁,降低维护成本;极其抗划痕,可画线,水性环保。 超级耐磨:1.8mm厚度以上的纯PVC耐磨结构,使地板耐磨性达8万转以上,形成坚固耐用保护,正常使用寿命10年以上。可有效抗刮痕,符合大型赛事的耐磨强度与标准。 抗滑安全:精纯的PVC材料,使地板面层可长期保持良好的弹性及柔韧性,“防湿滑性”优良;专业“雨花石”防滑纹路设计,同时可提供充足且适度的摩擦力,有效止滑,同时保证移动及原地转动的灵活性。 缓震安全:高致密的双层发泡结构,确保舒适的运动体感及卓越的冲击吸收性,有效降低运动反作用力对于脚、踝、膝关节等造成的震动伤害,为运动者提供专业运动保护。 动力支持:加厚耐磨层及韧性面层及发泡结构,使地板具备稳定的回弹动力,优秀的能量返还,为运动者提供十足的动力支持,可助力运动者最佳状态的发挥。 便于清洁维护:“雨花石”纹路面层,凹痕均衡,糙而平整,不利于藏污纳垢,便于场地的清洁与维护。
河北英利奥体育用品有限公司 2021-12-08
碳纤维缠绕成型用系列树脂体系(耐高、低温、中常温固化、高强、高韧)
缠绕成型技术是近年来发展最快、最有效的纤维复合材料自动化制造技术之一,更是实现纤维复合材料及其它复合材料高可靠性与高性能化的关键技术之一。北京化工大学基于国内最先进的六维缠绕平台,开展了碳纤维(T300、T700、T800、T1000) 及其它高性能纤维(Kevlar、PBO、GF)界面相容的树脂体系及缠绕成型工艺研究,成功开发了耐高温、耐低温、中常温固化、高强高韧的系列环氧树脂体系,形成具有我国自主知识产权的低成本、高性能、宽工艺窗口、系列化的缠绕树脂基体及其复合材料制品制造技术,实现了高性能纤维的强度转化,发展了国产碳纤维(T700、T800)复合材料气瓶等系列化制品,并获授权/申请专利20余项。 试用期≥8h,粘度≤600 cps,固化温度≤150℃,拉伸强度≥80 MPa,Tg≥220℃,复合材料NOL环拉伸强度≥2200 MPa,复合材料NOL环层剪强度≥70 MPa,复合材料的高温(160℃)力学强度保留率达70%。 碳纤维缠绕成型可充分发挥其高的比强度、比模量以及低密度的特点,可应用于压力容器、大型贮罐、高压管道、火箭发动机壳体等国防和民用领域,具有广阔的市场前景与巨大的经济效益。以缠绕复合材料气瓶为例,预计国内未来复年需求量在5万只,产值至少约为5亿元/年。
北京化工大学 2021-02-01
纳米石墨相变储能复合材料制备技术及其应用技术
我们在国家自然科学基金、上海市青年科技启明星计划和上海市纳米技术专项等资 助下研制开发的纳米石墨相变储能材料具有储能密度高、导热换热效果优异、安全稳定、 阻燃和环境友好等优点。 技术指标:与现有的相变储能材料相比,纳米石墨基相变储能材料的导热系数提高 1~2 个数量级,相变温度在-40~+70°C 之间连续可调,储能密度可达 150~250J/g 左右, 经 1000 次循环后,性能劣化小于 5%。
同济大学 2021-04-11
长纤维增强热塑性复合材料的产业化
长纤维(玻璃纤维、碳纤维等)增强热塑性复合材料(Long Fiber reinforced Thermoplatics,LFT)是20世纪90年代逐渐发展起来的一种新型纤维增强树脂基复合材料,具有高强度、高刚性、高尺寸稳定性、耐高温、低吸水率、低翘曲度、使用寿命长、高低温抗耐蠕变性能优良、可回收再利用等显著特点,可以弥补常规短纤维增强热塑性塑料(SGRT)的许多不足和缺点。
北京大学 2021-02-01
长纤维增强热塑性复合材料的产业化
长纤维(玻璃纤维、碳纤维等)增强热塑性复合材料(Long Fiber reinforced Thermoplatics,LFT)是20世纪90年代逐渐发展起来的一种新型纤维增强树脂基复合材料,具有高强度、高刚性、高尺寸稳定性、耐高温、低吸水率、低翘曲度、使用寿命长、高低温抗耐蠕变性能优良、可回收再利用等显著特点,可以弥补常规短纤维增强热塑性塑料(SGRT)的许多不足和缺点。
北京大学 2021-04-11
有机分子插入型天然纤维复合塑料的制备方法
研发阶段/n本发明涉及一种有机分子插入型天然纤维复合塑料的制备方法,包括如下步骤:(1)将天然纤维经过剥离形成层状中空结构,然后进行破碎处理至60-80目;(2)用1-5%硅烷的乙醇溶液处理天然纤维,然后用3-15%的弹性体/塑化剂溶液进行二次处理,干燥,得到有机分子插入型天然纤维;(3)将所得的有机分子插入型天然纤维与树脂、润滑剂、相容剂、填料共混,压制或挤出,进行连续生产,获得有机分子插入型天然纤维复合塑料。该方法显著改善了复合材料的力学性能,拓展木塑的使用范围。
湖北工业大学 2021-01-12
一种光学复合纳米纤维材料的制备方法
本发明是一种光学复合纳米纤维材料的制备方法,该方法包括:1)纳米金-多壁碳纳米管复合物Au-MCNT的制备;2)纺丝溶液配制; 3)静电纺丝制备光学复合纳米纤维材料。将上述制备的均匀透明的前驱体静电纺丝溶经静电纺丝技术,直接收集于裸电极上。本发明将导电性好、比表面积大、同时又能稳定且大量固载联吡啶钌Ru(bpy)32+的纳米材料纳米金-多壁碳纳米管复合物与稳定性好的可纺高分子尼龙6掺杂获得前驱体静电纺丝溶液,经一步静电纺丝获得光学复合纳米纤维。
东南大学 2021-04-13
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