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模块化微纳器件真空原位制备系统

模块化微纳器件真空原位制备系统是一种用于电子与通信技术领域的电子测量仪器,于2015年12月4日启用。

模块化微纳器件真空原位制备系统基本信息

模块化微纳器件真空原位制备系统主要功能

模块化态分析。 2100433B

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模块化微纳器件真空原位制备系统造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

模块化机房

  • FusionModule800
  • 华为
  • 13%
  • 山东科普电源系统有限公司
  • 2022-12-07
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输入模块

  • RF1300
  • 荣夏
  • 13%
  • 江苏荣夏安全科技有限公司
  • 2022-12-07
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模块化后桶

  • LM2-PM
  • 13%
  • 黑龙江柏禾电子科技有限公司
  • 2022-12-07
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PWJ蓄水模块

  • 1200×600×600
  • 华畅科技
  • 13%
  • 河南华畅建筑科技有限公司
  • 2022-12-07
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信号转接控制模块

  • DS-XHZHKZ-02(内部信号转换模块)
  • 江苏明朗
  • 13%
  • 江苏明朗照明科技有限公司
  • 2022-12-07
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模块

  • MKX2-1
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
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输入模块

  • 湛江市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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输出模块

  • 湛江市2022年3季度信息价
  • 建筑工程
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输入模块

  • 清远市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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输出模块

  • 湛江市2022年2季度信息价
  • 建筑工程
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集成模块化滤装置

  • 1.名称:集成模块化滤装置2.型号:卷式纳滤膜,进水量Q800m3/d,单套纳滤膜总元件数44支,总膜面积1509.2m2,膜通量18 L/m2·h,清液产率80%,Pn=42kW,含膜架一套、清洗装置一套、管道阀门一套、仪表一套、控制柜一套(包含PLC控制)3.介质:超滤系统处理后的渗滤液
  • 1套
  • 1
  • 集成设备为维尔利,膜为GE膜
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-10
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集成模块化滤装置

  • 1.名称:集成模块化滤装置2.型号:卷式纳滤膜,进水量Q600m3/d,单套纳滤膜总元件数36支,总膜面积1234.8 m2,膜通量18 L/m2·h,清液产率80%,Pn=42kW,含膜架一套、清洗装置一套、管道阀门一套、仪表一套、控制柜一套(包含PLC控制)3.介质:超滤系统处理后的渗滤液
  • 1套
  • 1
  • 集成设备为维尔利,膜为GE膜
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-10
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模块化支架

  • 1、名称:模块化支架2、规格:前维护安装支架
  • 4套
  • 1
  • 青岛海信、海康威视、浙江大华
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-06-05
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模块化UPS

  • 模块化UPS,功率150KVA,输出功率因数为1,整机效率96%,含维护旁路,可选配尾框入列
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-01-07
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模块化UPS

  • 模块化UPS,功率200KVA,输入功率因数≥0.99,输出功率因数1,整机效率96%,电压范围138
  • 1台
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-04-20
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模块化微纳器件真空原位制备系统技术指标

8模块组成。

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模块化微纳器件真空原位制备系统常见问题

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模块化微纳器件真空原位制备系统文献

PVDF膜设备模块化设计制备生活饮用水 PVDF膜设备模块化设计制备生活饮用水

PVDF膜设备模块化设计制备生活饮用水

格式:pdf

大小:74KB

页数: 未知

PVDF膜特点,设备模块化设计的背景、方法、优点、技术参数。结果表明:PVDF膜设备模块化设计,能耗低、水质好,产品水质完全达到生活饮用水卫生标准。

模块化蓄冰空调系统的设计 模块化蓄冰空调系统的设计

模块化蓄冰空调系统的设计

格式:pdf

大小:74KB

页数: 3页

本文主要介绍了模块化蓄冰空调系统的原理、结构和设计方法,分析了蓄冰空调系统的优点,并给出了定频模块和变频模块两种不同的设计方案,对以后蓄冰空调的设计具有一定的参考意义。

微凝胶制备

微凝胶的制备方法较多,常见的有以下几种方法:溶液聚合、乳液聚合、微乳液聚合、无皂乳液聚合、非水分散聚合和沉淀聚合。聚合反应大多为自由基聚合,也有报道通过阴离子聚合制备微凝胶的方法。

通常情况下,微凝胶可通过反相乳液聚合(inverse emulsion polymerization)或者沉淀法(precipitation-based method)制备而成,但是这两种方法均存有缺陷,前者容易合成出性能不稳定的微凝胶,后者无法合成出特定尺寸的微凝胶。其他的合成途径是通过使用微流体装置制备数量众多的单体凝胶颗粒,期间需要在微米尺寸下控制流体速度,这样才能获得均匀的且尺寸小的初级凝胶滴。

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微纳光子集成内容简介

本书是关于光子集成理论以及制备技术的专著。全书共10章,第1章主要介绍光波导基础理论;第2、3章主要介绍光波导器件数值模拟技术;第4章主要介绍各类光波导(包括最新发展的硅纳米光波导等)基本特性以及相关制作工艺;第5章重点介绍针对光纤到户系统需求的新型集成光子器件;第6、7章重点介绍光通信系统中最具代表性的集成光子器件,包括波分复用器、微环滤波器等,并在第7章对微环传感器的最新进展作了相关介绍;第8章详细介绍最新发展的表面等离子金属光波导的原理、结构以及发展前景;第9章主要介绍和总结另一种新型光波导——光子晶体波导;第10章着重介绍硅光子学的最新研究进展。

本书可作为大专院校相关专业本科生、研究生的课程教材,也可作为从事光通信器件专业的科学技术人员的参考用书。

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基于表面微纳结构的GaN基发光器件光输出特性调控研究结题摘要

在LED照明技术日益发展的今天,偏振光源作为普通光源一种功能上的扩展,在CCD偏振成像、光学存储、光通信、光电探测、平板显示背光等方面具有广阔的应用前景。基于GaN基LED的微纳光子学和光电子学是一个及其重要的研究方向。本项目开展了表面微纳结构对LED出光特性的调控研究工作,设计并制备了基于纳米结构偏振转换的高效偏振出光GaN基LED。主要工作包括:1) 利用时域有限差分进行数值模拟,设计并制备了基于可见光波段的偏振纳米光栅,以及基于纳米结构偏振转换的高效偏振出光GaN基LED。采用深紫外曝光技术制作了最小周期190nm的纳米偏振光栅,偏振度达到25 dB。2) 提出、设计并制备了二维椭圆柱纳米阵列结构,实现了半波片偏振转换的功能,并将该结构集成到振度LED上,进一步提高了偏振光出光的效率,在宽角度内(±60o内)平均提高20%。3)提出了一种基于荧光陶瓷和纳米光栅集成的GaN基白光LED复合结构,能在450nm~650nm光谱范围内实现高偏振度白光出射。利用纳米压印及反应离子束刻蚀工艺,实验制备了荧光陶瓷基底上周期150nm,有效面积达20mm×20mm的介质/金属复合纳米光栅结构。测试结果表明偏振白光LED在450nm~650nm可见光范围内的消光比大于20dB,TM波透过率高于60%。本项目的研究对拓展LED应用领域、创新平板显示的解决方案、探索氮化镓基材料的微纳光电子学应用均具有重要的意义。

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