2018年8月报道,城市公用电话亭成“被遗忘的存在”。 [3]2022年5月23日关停了当地***一个投币式电话亭。这种***的“付费电话亭”近年来正被**WiFi终端所取代。 [4]2022年9月,浦东较早数字公用电话亭现身昌里路。 [5]2023年2月14日,澎湃新闻记者从上海市经信委获悉,自2022年起,上海电信将街头的公话亭重新打... 【查看详情】
玻纤PVC建筑膜材这种膜材开发和应用得比较早,通常规定PVC涂层在玻璃纤维织物经纬线交点上的厚度不能少于0.2mm,一般涂层不会太厚,达到使用要求即可。为提高PVC本身耐老化性能,涂层时常常加入一些光、热稳定剂,浅色透明产品宜加一定量的紫外吸收剂,深色产品常加炭黑做稳定剂。另外对PVC的表面处理还有很多方法,可在PVC上层压一层极薄的金属... 【查看详情】
分组装拆设备是具有分组的装配和拆卸功能的多路复用设备,简称PAD。它是非分组式终端进入分组网的中间设备。它的功能是分组的装配和拆卸,既起信息的汇集作用,又起规程的转换作用。分组装拆设备一般适用于用户比较集中的大楼,可同时提供同步或异步终端用户。网路管理中心(NMC)是一个计算机系统,用以对全网进行管理。网路管理采用集中与分散相结合的方式,... 【查看详情】
新型膜材料是指具有新颖结构和性能的薄膜材料。随着科学技术的发展,人们对膜材料的需求也越来越高,传统的膜材料已经不能满足一些特殊应用的需求,因此研发新型膜材料成为了科学家们的研究方向之一。新型膜材料可以具有以下特点:高选择性:新型膜材料可以通过调整其结构和组成,实现对特定分子或离子的高选择性分离,例如气体分离、水处理等。高通量:新型膜材料可... 【查看详情】
(3)磁过滤真空弧沉积这是近年来发展起来的一种新型离子束薄膜制备方法。弧源中的触发电极和石墨阴极之间产生真空电弧放电,激发出高离化率的碳等离子体,采用磁过滤线圈过滤掉弧源产生的大颗粒和中性原子,可使到达衬底的几乎全部是碳离子,可以用较高的沉积速率制备出无氢膜,有结果表明采用此技术可以获得sp3键含量高达90%、硬度高达95,的无氢碳膜,其... 【查看详情】
(2)隔离,即将雷电信号和被保护物隔离开来从而避免雷击。(3)等位,即将铁塔地、工作地、建筑物的公共地等至于同一电位。(4)消散,即释放出异性电荷和雷云中的电荷进行中和,从而阻止雷电的形成。根据以上的四种避雷途径,具体到一个无线电通信工程的防雷设计来说,其主要的防雷措施有以下几种方法。1、 安装避雷针或避雷装置大部分通信设备的避雷设施,主... 【查看详情】
(2)隔离,即将雷电信号和被保护物隔离开来从而避免雷击。(3)等位,即将铁塔地、工作地、建筑物的公共地等至于同一电位。(4)消散,即释放出异性电荷和雷云中的电荷进行中和,从而阻止雷电的形成。根据以上的四种避雷途径,具体到一个无线电通信工程的防雷设计来说,其主要的防雷措施有以下几种方法。1、 安装避雷针或避雷装置大部分通信设备的避雷设施,主... 【查看详情】
防火性能好: 玻纤织布是于无机材料合成的,所以本身不燃烧。当大家关注材料燃烧性时,玻璃织布是理所当然的选择。抵抗其它化学品的作用: 同玻璃本身一样,玻璃纤维具有极强的抗化学物质侵袭的能力。 经久耐用: 因其表面完全惰性化,玻璃织布不受日照,霉菌和细菌的攻击。膜材分类当前建筑膜材***认可的标准是日本JISA-93所规定的A、B、C三类... 【查看详情】
2)无源温控:不消耗星上的能源,采用散热、导热、保温等方法来控制温度。远地点发动机系统的作用是使用固体或液体燃料发动机进行轨道变换,它在过渡轨道远地点启动工作,确保卫星进入地球静止轨道。机械结构系统的作用是把分散的各卫星设备组成一个整体,并确保卫星上各设备能够承受运载火箭发射时的力学环境和卫星在轨道上运行时的空间环境。卫星的结构外形与卫星... 【查看详情】
物***相沉积(PVD)(1)溅射法 溅射法是工业生产中常用的薄膜制备方法,又分为直流溅射、射频溅射、磁控溅射等不同工艺。①直流溅射直流溅射又称二极磁控溅射,是**简单的溅射方法。其原理是以靶材为阴极,基片为阳极,离子在阴极的吸引下轰击靶面,溅射出粒子沉积在基片上成膜。直流溅射的优点是简单方便,对高熔点、低蒸汽压的元素也适用。缺点是沉积速... 【查看详情】
1960年代初,美国***进行了舰载卫星终端的试验,此后的一、二十年间,卫星通信进入高速发展的时期并大量应用于舰船。同样是在此时期,美国与苏联先后研发并建立了用于与深潜核潜艇进行通信的**频大功率发射台,同时对蓝绿激光对潜通信等新的对潜通信方式展开了相关研究并取得了一定的进展。1980年代,短波通信技术的新发展又使短波通信的质量和应用提升... 【查看详情】
新型膜材料在医疗领域的应用主要体现在人工***、药物传递和生物分离等方面。通过利用新型膜材料的多功能性和生物相容性,可以实现人工肾脏、人工肺等人工***的制备,为患者提供更好的***效果。同时,新型膜材料在药物传递和生物分离方面的应用,也为药物研发和生物工程领域带来了新的机遇。纳米技术是当今科技领域的热点之一,而新型膜材料与纳米技术的结合... 【查看详情】