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  • 简介:经过了近20年的精耕细作,成立于1995年的阿尔西制冷工程技术(北京)有限公司,已经在ICT(信息与通信技术)及医疗影像与诊断设备制冷空调领域收获颇丰,产品已经销往世界各地,成为沃达丰、英国电信以及美国Verizon等多家国际运营商的制冷与空调产品供应商,并多次参与政府采购项目。回顾这些年的发展经验,阿尔西给出的答案是:“用高品质占领国际市场”。

  • 标签: 阿尔 制冷工程 CEO ICT 数据中心 制冷空调领域
  • 简介:据媒体报导,中国科学院宁波材料技术工程研究所日前在浙江宁波奠基。这是中国科学院在浙江省设立的第一个研究所。新组建的中科院宁波材料技术工程研究所是一个集基础性、前瞻性研究、应用研究和促进科研成果转化与规模产业化于一体的综合性研究机构。

  • 标签: 材料技术 研究所 中科院 宁波 工程 中国科学院
  • 简介:经济的发展进步,人们生活水平提高,生活质量要求逐渐升高。科技不断的改革完善,各种先进技术不断的被应用到各行业领域中,近几十年我国的工程建设行业获得了很大的成就。工程建设中的测绘工作具有十分重要的意义,测绘工作的高效准确性是保证质量的前提。传统的技术已经不能跟上测绘工作进步的速度,当下无人机航拍工作形式已经被大范围的应用,本文对于在工程测绘中应用无人机航拍技术进行了分析,供相关人士参考。

  • 标签: 无人机技术 测绘 工程 应用
  • 简介:介绍了薄膜纵向拉伸技术的原理、工艺过程与参数设定及其对薄膜性能的影响以及纵向拉伸装置的生产及应用状况。

  • 标签: 薄膜 纵向拉伸 装置 工艺
  • 简介:以色列理工学院太阳能燃料集优研究中心(I—CORE)的科学家研发出了一种新的光解制氢方法。这种基于纳米材料技术的发明,使低成本光解水制氢成为可能。如果嫁接光伏电池技术。则可能催生制氢光伏产业,实现光伏发电和光解水制氢两个绿色能源生产方式的结合。该项目首席研究员阿夫纳·罗斯柴尔德教授认为,这项科研成果使光伏发电和制氢同时进行成为可能,人们可以设计制造出相对廉价的结合有超薄氧化铁光电极的太阳能电池。这种太阳能电池完全可以采用基于硅材料或其他材料的传统产品.

  • 标签: 纳米材料技术 光伏产业 技术革命 太阳能电池 制氢方法 光伏发电
  • 简介:纸板问题一直困扰着纸箱生产厂家。长期以来,很多专家和技术人员致力于解决纸板生产中遇到的各种问题,由于纸板质量问题的成因很多,要彻底解决并非一朝一夕就能做到,我们只能通过多种措施,减少纸板不良率的发生。以下列表中,我们总结了一些实际生产中经常出现的纸板质量问题,分析了产生原因,提出了解决方法。具体内容详见表格中的文章索引,希望能给广大读者一些借鉴。

  • 标签: 板问题 技术攻关 质量问题 生产厂家 纸板生产 技术人员
  • 简介:为了满足纸箱用户更加趋向商业广告化的印刷需要,纸箱生产厂家对印刷技术提出了更高的要求。保证纸箱的印刷精美有利于促进产品销售,然而随之产生的印刷问题也日益增多,本期就纸箱生产中的印刷问题,分析产生原因,提供解决方法。

  • 标签: 技术攻关 商业广告 印刷技术 生产厂家 产品销售 纸箱生产
  • 简介:1.引言本文提及的胶粘涂布技术是一种复合技术,通过这种涂布方式。可将一种粘合剂涂布于各种各样的承印材料(或称为基材)之上。制成可满足多种应用需求的复合材料。需要指出的是,由于无法详述所有细节,因此本文只能给出内容有限的综述。

  • 标签: 涂布技术 压敏胶 复合技术 涂布方式 承印材料 复合材料
  • 简介:随着我国经济和科技的快速发展,逐渐完善了焊接技术,在机械加工行业领域中越来越广泛的应用各种焊接技术。焊接技术对机械设备的制造、安装和检修等各个环节都有着非常重要的作用。设备在静载和动载条件下运转状态以及使用的周期、成本、安全生产和经济效益等问题都是由机械构件焊接质量的好坏直接决定的,由此可见在工业领域中焊接技术的重要性。所以本文主要对机械焊接技术进行了具体的研究和分析。

  • 标签: 机械焊接技术 电子束焊接技术 超声波焊接技术
  • 简介:惠普公司近日推出了SPT全维打印引擎,这项技术通过增加打印头的宽度,打印头喷嘴的数目和打印头单位时间内喷出的墨水量来获得更快的打印速度和更高的打印质量,

  • 标签: 打印技术 打印头 惠普公司 打印质量 打印速度 SPT
  • 简介:据报道,中国科学技术大学中国科学院量子信息重点实验室孙方稳研究组利用光学超分辨成像技术,突破光学衍射极限,实现对单个自旋态的纳米量级空间分辨率测量和操控,成像精度达4.1nm,为光学衍射极限的1/86,超越2014年诺贝尔化学奖获得者斯特凡·W·赫尔教授等人实现的光学衍射极限1/67的精度。

  • 标签: 中国科学技术大学 光学超分辨 成像技术 纳米时代 衍射极限 诺贝尔化学奖
  • 简介:薄膜生产的厚度偏差是±15—20%。这意味着有着20μm理论厚度的膜,实际上可以达到16—24μm的厚度。这样,承载能力对应的是厚度16μm的膜。需要各种添加剂来使膜稳定。匈牙利制膜商Dr—PackKft公司推出一种新型专利技术,能够以±1-2%的偏差来生产薄膜(图1)。因为塑料有着网状结构,所以所需的添加剂用量也较少,这把机械性能提高了10—150%。新颖的结构意味着可以使用比从前更薄的膜,材料可能会节省25-30%。

  • 标签: 吹膜技术 厚度偏差 薄膜生产 网状结构 理论厚度 承载能力