耐高温涂层技术、北斗导航…这些阅兵装备“同款”你也能用上
9月3日的阅兵让人震撼,不过,您不一定知道,这些令我们自豪的尖端装备,其实离我们日常生活并不遥远,跟随总台央视记者,一起去发现那些在生活中的阅兵“同款”科技。
9月3日的阅兵让人震撼,不过,您不一定知道,这些令我们自豪的尖端装备,其实离我们日常生活并不遥远,跟随总台央视记者,一起去发现那些在生活中的阅兵“同款”科技。
9月3日的阅兵让人震撼,不过,您不一定知道,这些令我们自豪的尖端装备,其实离我们日常生活并不遥远,跟随总台央视记者,一起去发现那些在生活中的阅兵“同款”科技。
9月3日的阅兵让人震撼,不过,您不一定知道,这些令我们自豪的尖端装备,其实离我们日常生活并不遥远,跟随总台央视记者,一起去发现那些在生活中的阅兵“同款”科技。
在工业制造领域,高温环境下的设备运行对轴承性能提出了严苛要求。江苏鲁岳轴承制造有限公司作为国内领先的耐高温轴承专业生产商,凭借自主研发的固态油脂润滑技术和特殊材料工艺,成功攻克了-70℃至1000℃极端工况下的轴承应用难题,为冶金、能源、化工等行业提供了可靠的
在工业制造领域,高温环境下的设备运行对轴承性能提出了严苛要求。江苏鲁岳轴承制造有限公司作为国内领先的耐高温轴承专业生产商,凭借自主研发的固态油脂润滑技术和特殊材料工艺,成功攻克了-70℃至1000℃极端工况下的轴承应用难题,为冶金、能源、化工等行业提供了可靠的
2024年,全球智能耐高温输送机的产量约为15.1万台,平均市场价格约为每台25,500美元。智能耐高温输送机是一种集成智能控制系统,专为高温环境下材料输送而设计的自动化设备,广泛应用于冶金、玻璃、陶瓷等高温工业场景。
在现代商业展示和信息传播领域,视觉冲击力与设备稳定性成为关键因素。LCD85寸巨幕海报屏以落地款的形式出现,完美结合了大尺寸视觉优势与实用功能,为各类室内外场合提供高效的展示解决方案。
近日,中国的一支科研团队宣布在材料科学领域取得了重大突破,他们成功研发出一种全新的基于碳纳米管的薄膜材料。这种材料的耐高温性能极其出色,能够承受高达2600摄氏度的极端温度,远远超越了当前大多数隔热材料的极限。
上海森帝润滑技术有限公司总经理,30年润滑油行业技术与管理经验,1996-2005年服务于埃克森美孚(中国)投资有限公司;于2005年创立上海森帝润滑。
今年,河南遭遇了极端高温天气,全省多地气温突破纪录,高温预警密集发布,正值玉米生长的关键时期,这样的极端气候对农业生产构成了严峻挑战。不少玉米品种在高温下出现了花粒、秃尖等结实不良现象,甚至有“超短裙”式生长状况,产量与品质大受影响。
在现代制造业尤其是精密制造、航空航天、汽车工业和电子设备领域,材料的性能往往直接决定产品的质量和寿命。随着3D打印技术的不断进步,耐高温树脂3D打印正成为应对极端工况、实现高性能结构件制造的重要手段。这一技术不仅突破了传统材料加工的限制,还在设计自由度、制造速
这是以“水月洛神”荷花品种为母本,以昆虫为媒授粉,自然杂交收获的一批莲子,共24粒。“罩上纱囊是为了防止莲子成熟后掉落到地上,跟别的莲子混淆,那今年的心血就白费了。”胡芳说。
国家知识产权局信息显示,常州杰特塑业有限公司申请一项名为“一种汽车内饰件用抗老化耐高温高分子材料及其制备方法”的专利,公开号CN120464127A,申请日期为2025年06月。
快入伏了!长江流域这边的暴雨预警都拉响了,尤其是6月28号到7月3号这关键几天,莴笋烂根、番茄裂果这些头疼事儿估计躲不过了。我在地里打拼了30多年,跟这变幻莫测的天气也算摸出门道:排水便宜又实用,再种点能扛住40℃高温的耐热品种,烂苗问题?搞定了七成没问题!下
菜友们!一到夏天,太阳像火球似的烤着大地,不少蔬菜都蔫头耷脑的,可把咱们种菜人急坏了。别担心!袁蔬记专门整理了8 种耐高温 “勇士” 蔬菜,照着种,保证你家菜园夏天也能绿油油、水灵灵!
国家知识产权局信息显示,广东冠聚新材料科技有限公司、江苏冠联新材料科技股份有限公司申请一项名为“一种耐高温油脂环保型压花胶辊橡胶材料及其制备方法”的专利,公开号CN120118440A,申请日期为2025年03月。
菜友们!一到 6 月,火辣辣的太阳照得人都不想出门,更别提在菜园里忙活了。但别灰心!袁蔬记研究了农科院蔬菜种植文献,发现这 9 种耐高温蔬菜,特别适合 6 月播种,种好了产量高、口感好,成就感直接拉满!今天就把 “宝藏种菜秘籍” 分享给大家,跟着做,小菜园准能
HR-320AB 快干pp胶水,定位快,粘接强度高,应用材质广;中等粘度,可填充0.1mm的间隙,该胶水固化后具有较高的抗拉强度,同时还具有良好的耐老化性能,确保粘接部位在潮湿环境下也能保持稳定。
国家知识产权局信息显示,常州顺唯尔材料科技有限公司申请一项名为“一种高光亮耐热的ABS板及其制备方法和应用”的专利,公开号CN120098403A,申请日期为2025年03月。
本文综述了近年来国内外关于耐高温环氧塑封料(EMC)的基础研究与应用进展,从先进功率电子器件发展对塑封材料的性能需求、传统 EMC 的高温降解机理、EMC 结构与耐热稳定性的关系以及提高 EMC 耐热稳定性的改性途径等方面进行了阐述。重点综述了多芳环(MAR)