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    树脂,改性醇酸树脂,醇酸树脂,机械漆用改性醇

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    详细信息

    类别 其他
    牌号 佰一
    产商/产地 山东
    含量≥ 50-60(%)
    粘度 P-V N-V 2-5(S)
    用途 机械面漆,锤纹漆,底漆,色漆快干丙烯酸 改性醇酸机械面漆
    用途 机械面漆,锤纹漆,底漆,色漆快干丙烯酸 改性醇酸机械面漆 加载中... 导购推荐 自定义内容 ■发货时间 为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。推荐使用支付宝担保交易,保障您的交易安全! 供应商信息 第年 济宁佰一化工有限公司
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    树脂
    含量
    粘度
    酸值
    密度
    色泽
    油长
    羟值
    应用


    HK-68
    60
    P-V
    <10
    0.99
    <6
    24
    30
    机械面漆、底漆


    HK-69
    60
    P-V
    <10
    0.99
    <6
    24
    30
    机械面漆、锤纹漆


    HK-70
    60
    N-V
    小于10
    1
    ≤8
    27
    30
    机械面漆、色漆


    HK-70M
    50
    2-5
    <10
    0.97
    <7
     
     
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    苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和

    培训方式 线下 苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究 一.本套《苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究》技术资料共三张光盘。包含一张pdf电子图书光盘(里面有我们独家聘请的相关领域内的技术权威和技术专家专业编写的5本相关电子技术书籍)及二张配套生产技术工艺光盘。 联系电话:15095686581。 二.本套《苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究》全国范围内可 货到付款,默认发顺丰快递。 三.本套《苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究》资料包含的5本pdf电子图书目录及摘要如下: 1. 外墙涂料用丙⊙无皂乳液聚合的研究 【简介】由于丙⊙乳液具有耐热、耐光和耐老化等优点,在涂料工业中得到了广泛的应用,但普通的丙⊙乳液还存在耐水性差、易起泡、附着力差、硬度低以及含乳化剂的废液会对环境造成污染等缺点,用其配制成的涂料的耐水性、耐沾污性能也受到一定影响,从而制约了丙⊙系列外墙乳胶涂料的大面积推广应用,因此改善乳液耐水性、起泡性和附着力等性能势在必行。而无皂乳液聚合体系中完全不含或仅含微量(其浓度小于临界胶束浓度)乳化剂,与常规乳液聚合相比,无皂乳液的单分散性胶粒表面洁净,消除了亲水表面活性剂的影响,使聚合物具有较好的物理-化学性能、机械性能和黏结性能,可以得到高性能的涂料。本论文采用两条技术途径制备高性能无皂乳液:(1)自制乳化剂:以(AA)和丙烯酸丁酯(BA)作为聚合单体,作引发剂、基硫醇(DDM)为链 2. 核壳乳液合成及成膜性能研究 【简介】核壳结构聚合物乳液的合成是在种子乳液聚合基础之上发展起来的新技术,但是并非所有种子乳液聚合都能得到预期结构的核壳结构胶乳粒子。研究发现最终胶乳粒子可能是规则的正核壳、反核壳和不规则的三明治形、草莓形、海岛形等多种形态,聚合过程中的热力学和动力学因素是影响乳胶粒结构形态的根本原因。本课题采用半连续种子乳液聚合的方法合成出具有核壳结构的聚合物乳胶粒子。其主要研究内容如下:首先研究不同合成方法及工艺,研究反应温度,乳化剂,引发剂等对乳液性能的影响。发现用半连续种子乳液聚合的方法,乳化剂为二二(DSB),乳化剂用量为单体的用量的2.5%,引发剂选用(APS),引发剂用量为单体的1%,引发温度为70℃,是获得核壳结构聚合物乳液的最佳条件。研究核壳乳液聚合的影响因素,重点研究了乳化剂,引发剂,亲水性功 3. 微乳液法制备超微细包覆型催化剂及其催化氧化羰基化反应研究 【简介】氧化羰基化反应合成碳酸二苯酯(DPC)直接利用初级化工原料CO、O2及,具有工艺简单、原料便宜、无污染等特点,被视为合成DPC最有发展前途的方法。本文系统地研究了影响W/O微乳液体系相平衡的各种因素,利用W/O微乳液为纳米反应器制备了超微细包覆型催化剂,并对其在氧化羰基化反应中的活性进行了评价,最后对环境友好溶剂在该反应中的应用进行了探讨。 利用拟三元相图,对影响W/O微乳液相区的因素进行了考察。非离子表面活性剂TX-10较阳离子表面活性剂CTAB形成的W/O微乳液区域大;采用TX-10为表面活性剂时,当m(S)/m(CS)等于1:1时,所形成的界面膜具有较高的稳定性,因而具有较大的W/O微乳液区域;随着温度的升高,W/O微乳液区域呈缩小的趋势;水相pH值及助表面活性剂碳链长度的改变对W/O微 4. 阴/阳离子表面活性剂微乳液相行为及热力学性质 【简介】本论文包括四部分,第一部分介绍了相图法研究微乳液相行为和稀释法研究微乳液结构参数等的方法及进展;第二部分为阴离子表面活性剂(SDS、AS)/醇/烷烃/水(盐水)微乳液结构参数的研究;第三部分为阳离子表面活性剂(CTAB)/醇/烷烃/水(盐水)微乳液结构参数的研究。第四部分为阴/阳离子表面活性剂复配微乳液体系结构参数的研究。一、相图法研究微乳液相行为和稀释法研究微乳液结构参数等的方法及进展1、介绍了相图法对微乳相行为的研究。包括Winsor相图、拟三元相图、和δ-γ“鱼状”相图等相图的画法及优缺点等。2、介绍了W/O微乳液结构的研究方法。3、介绍了稀释法原理,以及利用稀释法求算微乳液滴的结构参数。二、阴离子表面活性剂(SDS、AS)/醇/烷烃/水(盐水)微乳液结构参数的研究1.分别用稀释法研究了SDS/醇/烷烃/ 5. 微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究 【简介】微乳液是由油,水,表面活性剂和助表面活性剂组成的各向同性,热力学稳定的透明或半透明胶体分散体系。在这种微环境中进行聚合,可得到纳米级的高分子量、窄粒径分布、大比表面积,链形态规则的聚合,拥有许多不同于普通乳液聚合产物的优异性能。因此,利用微乳液作为反应介质对于合成开发具有特定性能的新材料提供了一条重要的新途径。文中研究了SDS(基)///水体系的拟四元相图,从而寻找微乳区域,并且划分油包水(W/O),双连续(B.C)和水包油(O/W)结构,并讨论了温度和单体浓度对相图结构的影响,为聚合体系的选择提供了理论基础。聚因为合成路径简单,出色的环境稳定性和广泛应用而成为导电高分子材料研究领域的热点之一。本文对于导电聚的三方面问题进行研究。首先,采用核壳结构以克服限制聚应用的刚性结构缺 四.本套技术资料包含的两张相关技术配套光盘部分目录如下: [HT21007-0010-0001] 抗菌、防水、抗老化纳米苯丙乳液的制作方法 [HT21007-0008-0002] 涂料用弹性有机硅苯丙树脂乳液的组成和制备方法 [HT21007-0002-0003] 四元苯丙水性乳液及合成方法 [HT21007-0001-0004] 丙三元共聚水性乳液 [HT21007-0007-0006] 一种高弹性醋苯丙无皂共聚乳液及其制备 [HT21007-0004-0007] 采用硅烷偶联剂改性的苯丙乳液及其制造方法和应用 [HT21007-0005-0008] 一种苯丙乳液新型防水涂料及制法 [HT21007-0003-0009] 由废旧聚泡沫塑料制造苯丙乳液 [HT21007-0009-0010] 一种水性苯丙乳液的配方及制作工艺 [HT21007-0011-0011] 醋苯丙乳液 [HT21007-K0099-0012] 用于水性防锈涂料的交丙乳液的合成及应用 [HT21007-K0032-0013] 高固含量苯丙纳米乳液聚合研究 [HT21007-K0036-0014] 硅溶胶/苯丙乳液杂化复合木材的制备与性能 [摘要] 为改善人工杨木材的硬度及尺寸稳定性等性能,以硅溶胶和水性苯丙乳液杂化而成的复合体系为前驱液,采用空细胞法浸渍处理木材,利用扫描电镜分析了复合木材的微观结构,研究了各因素对复合木材性能的影响.结果表明,苯丙乳液-硅溶胶前驱液处理木材的抗水性和尺寸稳定性随苯丙共聚物组分的增加而提高,并且其力学性能随木材增重率的增加而增大.增重率为78%的处理材顺纹抗压强度较素材提高约50%,硬度增加1.7倍,其抗弯强度、抗弯弹性模量分别提高了61%和86%,质量磨损率降低了75%. [HT21007-K0063-0015] 纳米SiO2/苯丙乳液的合成及其乳胶漆的研制 [摘要] 纳米SiO2存在下,以、丙烯酸丁酯、聚合成乳液,然后制备出乳胶漆。对制得的乳液及其涂料进行了测试实验,并讨论了纳米SiO2用量对乳液及涂料性能的影响。[HT21007-K0085-0016] 细集料对苯丙乳液水泥砂浆力学性能的影响 [HT21007-K0073-0017] 水解VAE/苯丙乳液共混体系研究 [HT21007-K0023-0018] 采用硅烷偶联剂改性的苯丙乳液及其制造方法和应用 [HT21007-K0058-0019] 木器涂料用苯丙微乳液的合成 [HT21007-K0100-0020] 有光苯丙建筑乳液BC―3208的研制 [HT21007-K0028-0021] 改性苯丙乳液的研制与应用 [HT21007-K0071-0022] 乳化剂对室温交丙乳液的影响 [HT21007-K0059-0023] 木器涂料用苯丙微乳液的合成与性能 [HT21007-K0035-0024] 高粘度苯丙乳液的制备 [HT21007-K0106-0025] 有机硅改性苯丙乳液 [HT21007-K0010-0026] 苯丙乳液的改性研究 [HT21007-K0012-0027] 苯丙乳液的制备及其改性 [HT21007-K0008-0028] 苯丙核壳乳液聚合制备石材养护剂 [HT21007-K0020-0029] 苯丙乳液涂料的研究 [HT21007-K0102-0030] 有机硅/氟加入量对改性苯丙乳液的影响 [HT21007-K0086-0031] 新型苯丙乳液合成工艺 [HT21007-K0103-0032] 有机硅/氟预处理对改性苯丙乳液的影响 [HT21007-K0053-0033] 聚合工艺和单体配比对醋苯丙乳液最低成膜温度的影响 [HT21007-K0082-0034] 无皂苯丙乳液的合成及其性能研究 [HT21007-K0079-0035] 提高苯丙共聚乳液耐水性能的研究 [HT21007-K0011-0037] 苯丙乳液的合成 [HT21007-K0018-0038] 苯丙乳液聚合过程中的凝聚原因及其分析 [HT21007-K0112-0039] 有机硅氧烷改性苯丙乳液的研究 [HT21007-K0052-0040] 聚氨酯预聚体可聚合乳化剂用于苯丙复合乳液的研究 [HT21007-K0087-0041] 新型苯丙乳液合成工艺 [HT21007-K0068-0042] 浅析影响苯丙乳液表观粘度的因素 [HT21007-K0037-0043] 含3nm硅溶胶的苯丙杂化乳液的制备与性能研究 [HT21007-K0110-0044] 有机改性苯丙乳液的制备 [HT21007-K0114-0045] 在无机SiO2纳米粒子存在下的苯丙乳液共聚合 [HT21007-K0045-0046] 建筑涂料用弹性苯丙核壳共聚乳液 [HT21007-K0107-0047] 有机硅改性苯丙乳液 [HT21007-K0004-0048] 八环四硅氧烷改性苯丙乳液的动力学研究 [HT21007-K0034-0049] 高耐水高光泽苯丙乳液研究 [HT21007-K0056-0050] 滤清器滤纸浸渍用苯丙乳液耐水性的研究 [HT21007-K0098-0051] 用于乳胶漆的苯丙乳液最佳配方的研究 [HT21007-K0019-0052] 苯丙乳液聚合粒度影响因素的研究 [HT21007-K0101-0053] 有机硅/氟改性苯丙乳液的研究 [HT21007-K0072-0054] 乳胶漆用苯丙乳液最佳配方的确定 [HT21007-K0022-0055] 基四配位硅改性苯丙乳液的研制 [HT21007-K0064-0057] 纳米SiO2复合性苯丙乳液的制备及聚合动力学研究 [HT21007-K0015-0058] 苯丙乳液改性水泥砂浆的抗氯离子渗透性 [HT21007-K0088-0059] 阳离子苯丙乳液在彩喷纸中的应用研究 [HT21007-K0013-0060] 苯丙乳液的最低成膜温度及其影响因素分析 [HT21007-K0092-0061] 基硅氧烷改性苯丙乳液 [HT21007-K0097-0062] 用于密封膏的高固含量苯丙乳液的研究 [HT21007-K0046-0063] 建筑涂料用新型苯丙乳液的研制 [HT21007-K0104-0064] 有机硅-苯丙乳液的最低成膜温度 [HT21007-K0016-0065] 苯丙乳液及其乳胶漆的制备 [HT21007-K0001-0066] NP/DBS混合乳化剂对苯丙乳液性能的影响 [HT21007-K0043-0067] 改性苯丙乳液及其乳胶漆的制备 [HT21007-K0039-0068] 核壳型苯丙乳液的制备 [HT21007-K0081-0069] 土工布用苯丙多元共聚乳液的研制 [HT21007-K0025-0070] 反应型乳化剂对苯丙微皂乳液聚合及性能的影响 [HT21007-K0070-0071] 乳化剂对醋苯丙核壳乳液性能的影响 [HT21007-K0055-0072] 锂水玻璃―苯丙乳液复合涂膜微结构的扫描电镜研究 [HT21007-K0048-0073] 降低苯丙聚合物乳液最低成膜温度的途径 [HT21007-K0074-0074] 水性防腐涂料用苯丙乳液的研究进展 [HT21007-K0109-0075] 有机硅改性苯丙乳液的研制 [HT21007-K0076-0077] 水性涂料用苯丙微乳液的合成 [HT21007-K0049-0078] 降低苯丙聚合物乳液最低成膜温度的途径 [HT21007-K0066-0079] 纳米硅溶胶、苯丙复合乳液的合成及性能研究 [HT21007-K0006-0080] 苯丙共聚物乳液合成研究 [HT21007-K0108-0081] 有机硅改性苯丙乳液的合成及其性能研究 [HT21007-K0057-0082] 木器漆用苯丙微乳液的研制 [HT21007-K0061-0083] 木器涂料用环保型苯丙微乳液的研制 [HT21007-K0024-0084] 低成本环保型苯丙乳液的研制 [HT21007-K0065-0085] 纳米SiO2改性苯丙乳液乳胶漆的研究 [HT21007-K0080-0086] 涂布纸涂料用交联型苯丙乳液的制备及应用 [HT21007-K0093-0087] 基硅氧烷改性苯丙乳液的研究 [HT21007-K0069-0088] 羟基硅油改性苯丙乳液的合成及性能 [HT21007-K0027-0089] 改性苯丙乳液的单体筛选 [HT21007-K0042-0090] 改性苯丙乳液的研制 [HT21007-K0044-0091] 建筑涂料用苯丙乳液的研制 [HT21007-K0041-0092] 改性苯丙乳液的合成及性能 [HT21007-K0054-0093] 聚合工艺和组成对苯丙乳液最低成膜温度的影响 [HT21007-K0105-0094] 有机硅-苯丙乳液最低成膜温度的研究 [HT21007-K0005-0095] 苯丙/蒙脱土纳米复合乳液的研究 [HT21007-K0090-0097] 一种新型水性涂膜抗水剂――有机硅改性苯丙乳液的研究前景 [HT21007-K0003-0098] PVA、苯丙乳液、囊化Ca(OH)2对涂层耐水洗性关系的研究 [HT21007-K0040-0099] 化学分析法测定苯丙乳液中游离单体含量 [HT21007-K0083-0100] 无皂苯丙乳液的合成及性能研究 [HT21007-K0089-0101] 一种水性苯丙乳液的配方及制作工艺 [HT21007-K0091-0102] 基硅氢烷改性苯丙乳液的研究 [HT21007-K0075-0103] 水性防腐涂料用苯丙乳液的制备工艺研究 [HT21007-K0014-0104] 苯丙乳液改性防水砂浆的性能研究 [HT21007-K0047-0105] 健康环保型苯丙复合乳液的合成 [HT21007-K0031-0106] 高弹性苯丙乳液的研究 [HT21007-K0113-0107] 在无机SiO2纳米粒子存在下的苯丙乳液共聚合 [HT21007-K0062-0108] 纳米Si02胶体改性核壳型苯丙乳液的合成及性能研究 [HT21007-K0077-0109] 水性涂料用苯丙微乳液的合成 [HT21007-K0007-0110] 苯丙核/壳乳液的应用 [HT21007-K0060-0111] 木器涂料用环保型苯丙微乳液 [HT21007-K0084-0112] 无皂苯丙四元共聚乳液的合成及性能研究 [HT21007-K0111-0113] 有机硅氧烷改性苯丙乳液的合成及其性能研究 [HT21007-K0095-0114] 用两亲聚合物制备大颗粒苯丙乳液 [HT21007-K0050-0115] 交联型聚氨酯/苯丙树脂复合乳液的研究研究 [HT21007-K0021-0117] 苯丙系列阳离子无皂乳液的制备 [HT21007-K0029-0118] 改性魔芋葡甘聚糖与苯丙乳液共混体系流性能研究 [HT21007-K0078-0119] 酸改性钠水玻璃与苯丙乳液复合内墙涂料的研制 [HT21007-K0096-0120] 用于合成纳米苯丙乳液的纳米TiO2表面改性及表征 [HT21007-K0017-0121] 苯丙乳液及其乳胶漆的制备 [HT21007-K0051-0122] 聚氨酯改性苯丙乳液涂布纸涂料粘合剂的制备和应用 [HT21007-K0009-0123] 苯丙乳液表面施胶剂的合成与应用 [HT21007-K0038-0124] 核/壳苯丙乳液的合成 [HT21007-K0033-0125] 高固含量苯丙微乳液聚合的研究 [HT21007-K0115-0126] 技术技术名称:一种高弹性醋苯丙无皂共聚乳液及其制备 1.本套《苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究》技术资料共 三张光盘。包含一张电子图书光盘(里面有我们独家聘请的相关领域内的技术权威和技术专家专业编写的5本相关电子技术书籍)及二张配套生产技术工艺光盘。 2.本套《苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究》 订购联系电话:150-9568-6581 3.凡购买本套《苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究》的用户均可在二年内免费提供新增加的同类生产技术工艺相关内容的 更新服务 ,并根据您的需要免费随时发送给您,真诚为您在本领域的研究在技术方面提供更多的帮助。 4.本套《苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究》因为篇幅所限,有更多的相关内容不能全部列出。但是我们给您所发送的三张技术光盘里则包含全部5本相关电子技术书籍资料及从1985年至今的更多最新相关科研成果, 联系电话:15095686581。 5.本套《苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究》技术资料(共三张光盘),里面的技术项目,如果是化工、冶金、材料、医药类的则包括配方配比,制造工艺,质量标准和工艺流程等;如果是机械、设备、装置类的资料则包括设计方案,设计原理,附带有设计的结构原理图纸和图解说明,是企业和个人了解市场,开发新技术,生产新产品不可多得的参考资料。 订购电话:150-9568-6581

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    加工定制 否 产品别名 冷干机 空气净化技术 冷冻技术 功率 0.3~10.5HP(Kw) 处理风量 60~510(m3/h) 净化率 99(%) 噪音 50~80(dB) 适用领域 空压机后处理设备 规格 CM-1FL(高温型),CM-2FL(高温型),CM-3FL(高温型),CM-4.5FL(高温型),CM-6FL(高温型),CM-8FL(高温型),CM-10FL(高温型),CM-13FL(高温型),更多详询 品牌 伽利略 型号 CM 伽利略Galileo-畅销品牌-欧洲品质 1、质量可靠,使用寿命长 2、运行稳定,少去操心 3、服务周到,维护及时 冷冻式干燥机 一、冷冻式干燥机的工作原理 冷冻式干燥机是根据冷冻除湿原理,利用全封闭压缩式制冷系统,对经空压机排出的压缩气体冷却降温,使其中所含的大量饱和水蒸气、油雾凝结液滴,经过经汽水分离后由自动排水器排出,在较高温度的饱和压缩气体进入冷干机的预冷器,在预冷器中与来自蒸发器的干冷气体进行热交换,降低温度后进入制冷系统的蒸发器,与冷媒汽进行第二次热交换,使本身温度降到接近于冷媒的蒸发温度,在两次降温过程中,压缩气体中的水蒸汽得以凝结成液态水滴并随气流进入气水分离器,分离下来的液态水经自动排水器排出机外,温度较低的干燥压缩气体进入预冷器,与刚进入的湿饱和气体进行热交换,使本身温度得到提高,从而在冷干机排气口得到含水量较低(即露点较低)、相对湿度也很低的干燥压缩气体。冷冻式干燥机由于工作可靠、管理方便、运行费用低廉而成为各行业空压站房净化设备的首选机型。 二、产品特点 1) 人性化设计:科学合理结构设计,外型新颖,美观大方,操作、维护、保养方便,安装简便(无基?。?。 2) 机器制冷系统及空气系统经专家结合全国各地不同工况的差异性进行综合准确计算,设计参数留20%以上的裕量。 3) 制冷压缩机:采用国际知名品牌,如:松下、谷轮、泰康、美优乐公司等高性能制冷压缩机,低震动、低噪音、性能可靠、节能高效,确保整机的使用寿命长。压缩机防护等级为IP54级。 4) 特殊热交换设计,可降低入口温度,并提高出口空气温度,可避免管路产生水滴,影响生产环境。 5) 多种形式(单、集、联控、PLC、变频等)的控制线路。适合不同用户的选用。 6) 完善的智能?;ぷ爸茫禾厣枥涿礁叩脱贡;?、相序缺相?;?、过低温?;ひ约白远谒?、故障自动?;?、自动报警、电机过热?;さ缺;すδ?。 7) 自动排水器按需设置,除水效率高。浮球式、电子定时可根据机器工况选择设置。 8) 本机组采用独特的旋风式分离器??山淠涌掌谐沟追掷氤隼?,并在各种气流条件下防止液态水份随压缩空气带出,保持高效的运行,达到最佳之干燥除水目的。 9) 承压部件均按国家GB150-1998《钢制压力容器》和GB151-1999《管壳式换热器》进行制造、试验和验收,并接受《压力容器安全技术监督规程》的监督。设备结构设计合理,便于维护保养;表面热喷塑,外形美观,不生锈;无基础安装,运行平稳无振动,维修率低,无消耗品,运行费用少,连续运行无须专人守候。 三、工况条件与技术指标 进气温度:常温型≤45℃,高温型≤80℃ 冷却方式:风冷(水冷) 压力露点:1.7℃~10℃(0.7 MPa) 制冷剂:R-22或根据客户要求可采用4a,4 a,R507等无氟环保制冷剂。 进气压力:0.2~1.0MPa(6.4 MPa以下接受订货) 压力损失:≤0.02 MPa   冷却水进水温度:≤32℃(水冷) 冷却水进水压力:0.15~0.4 MPa(水冷) 四、型号规格与性能参数□常温风冷型冷干机     □高温风冷型冷干机  □常温水冷型冷干机 □高温水冷型冷干机 注:1)中、高压型、防爆型、不锈钢型、无氟型、变频控制型、电脑集中控制等特殊要求均可定制。2)低压型、特殊气体(如、、氮气、等)、300m3min以上接受订货。3)技术参数若有改动,以实际产品为准,怒不另行通知。 纸箱、泡沫或木箱包装,江浙沪可以直接拍下快递,其他地区因快递费用比较高,不急的用户建议使用物流(需自提),拍之前与卖家沟通好,以便修改价格谢谢??!收到空压机时候,检查包装箱是否破损再签单。以上价格含17%税,上海苍茂实业为一般纳税人只能开17%增值税专用发票,开票请提供开票资料。售后服务承诺1.产品提供免费维修一年,免费维保期间内如发生非人为原因引起的损坏(不可抗力原因除外),上海苍茂实业将及时免费更换和修理。2.产品实行终身包修,免费保修期满后买方如委托上海苍茂实业进行维护保养,上海苍茂实业将对设备进行维护更换件(出厂价),并详细列出维保内容。3.上海苍茂实业本着以客户利益为第一,想客户所想、急客户所急,尽己所能满足客户的要求,做好售后服务。产品品质承诺1.上海苍茂实业对产品的质量及交货期负责,产品交货之日起质保期为一年(易损件三个月),终身维护。对于产品质量引起的后果,上海苍茂实业承担相应的责任。如因操作不当引起的后果,上海苍茂实业将以最低成本价对设备进行维护。2.对所有分供方都进行考察、评审,所有产品的采购都只在合格分供方进行。对分供方所提供的原材料、外购件、外协件都需经过严格复查,检验合格后方准入库;3.产品制造严格执行“双三检”制度,不合格零件不转序、不装配、不出厂; 产品说明书: 注:    1、电路图与随机技术文件一起送达    2、80M3以上各型冷干机采用制冷系统多回路并联,用户可根据气源负荷变化使用50%、70%、100%各档负荷运行    3、冷干机控制电路有常规强电控制与单片微机控制(10M3以上)两种供先择    4、出现故障时,请与我们联系解决,联络时请告知:    ?。?)设备型号;(2)故障情况;(3)购买日期;(4)贵厂地址、电话、部门联系人       相关信息 欢迎咨询 上涨说明,在整体经济趋稳的时候,受投资周期的影响,固定资产投资的回缩并没有想象中那么迅速。同时自2003年经济发展形成的产能过剩正在持续地释放,进一步加剧了价格传导压力。   居民消费价格感受压力  而在另一方面,居民消费价格开始感受到了工业品出厂价格上涨的影响。从9月数据来看,工业产品出厂价和居民消费价格的涨幅差距有所缩小。  受工业品出厂价格的影响,家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.7%。其中,耐用消费品价格上涨1.5%,家庭服务及加工维修服务价格上涨5.7%。  9月份的数据显示,居民消费价格方面,食品价格是此次引领CPI上涨的重要因素,其涨幅达2.4%。其中,粮食价格上涨3.4%,油脂价格下降0.2%。由于国家统计局公布今年夏粮增产74亿公斤,秋粮长势良好,全年粮食增产几成定局,粮食供求关系有望平衡。   而居住类价格同比上涨5.0%,比8月份的涨幅高0.2%。其中,水、电及燃料价格上涨5.8%,建房及装修材料价格上涨4.4%,租房价格上涨3.8%。但由于其在CPI中权重较小,没有对CPI的整体涨幅产生过多影响。 我国中小企业创造58.5%国内生产总值 我国中小企业目前已经超过4000万户,占全国企业总数的99.6%,它们创造的最终产品和服务的价值已经占到我国国内生产总值的58.5%。  这是记者从刚刚在此间闭幕的中国中小企业国际合作协会第三次会员代表大会上获悉的。中国中小企业国际协会会长郑斯林说,当前我国正处于中小企业国际合作发展的重要历史时期。我国中小企业已超过4000万户,占全国企业总数的99.6%,中小企业创造的最终产品和服务的价值已占国内生产总值的58.5%,生产的商品占社会销售额的59%,上缴税收占48.2%,提供的城镇就业岗位已占到75%。中小企业在国民经济发展中所处的重要地位和作用已逐步显现。  商务部部长薄熙来在给中国中小企业国际合作协会第三次会员代表大会的信中肯定了中国中小企业的巨大作用。他说,目前中小企业创造了我国近六成的GDP、吸纳了七成的就业、担当了七成的进出口,已成为我国经济的活力之源,世界产业链的重要环节。中国中小企业国际合作协会是中小企业对外经济交流与合作的桥梁。 新项目频频上马,国产连轧设备缘何遭冷落 “近期,几大钢厂都有新建项目陆续上马,但新项目所需冷、热连轧项目的采购情况却不容乐观,这与国家最近提出的振兴装备制造业、走自主创新道路的理念相距甚远?!敝泄匦突敌幸敌岣呒豆こ淌畈俚难蕴钢辛髀冻龆岳?、热连轧设备国产化前途的担忧。 李昌荣的担忧不无道理。近日国内相关制造企业也曾多次向记者反映,在大型冶金装备,尤其是国内技术已较为成熟的冷、热连轧设备的招标采购上,国内企业总是遭遇乘兴而来,失望而归的尴尬。 “本来决定面向国内采购的设备,最后还是选择了洋设备。招标宣传口径与实际结果相距甚远,让国内制造企业难以接受?!蹦炒笮突抵圃炱笠荡硭荡朔笆彼淙磺樾骷ざ?,但面对记者的进一步询问却欲言又止。 在记者多次强调不会透露其真实身份后,这位企业代表才开口:“其实,现在很多大型冶金企业用户对国产设备并不认可,还在想方设法地变相进口?!? “想方设法”?“变相进口”?带着种种疑问,记者深入几大国有机械制造企业及用户企业内部欲探个究竟。由于怕得罪用户,担心本来就难做的国内市场再雪上加霜,制造企业相关负责人听明记者来意,大都不愿接受采访。从那些被采访者顾虑重重的态度中,记者感受到大部分机械制造企业的焦灼、无奈、感慨与宽容。 2250热连轧事件   2250热连轧事件――记者

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