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1.
姜山 《环境教育》2009,(4):34-34
触目惊心: 如果保守地设定电脑显示器和打印机的待机功率都和5瓦/台,下班后不关闭电源开关,一晚上至少待机10小时,则电脑显示器和打印机分别造成0.05千瓦/小时的待机能耗。  相似文献   
2.
云建 《防灾博览》2007,(4):27-27
在昆明市北市区,有一座并不起眼的普通灰色大楼,在六楼,有着一批普通的工作人员,他们默默无闻,经常迈着匆匆的脚步,奔向办公楼的机房,而对显示器闪烁的各种数据,他们进行着日复一日的计算和处理,机房的灯火经常一直通明到天亮……他们就是负责云  相似文献   
3.
当电脑已经成为人们的一种基本工作状态的时候,你怎样优雅地与电脑"两两相望"便成为一个有关美容的现代话题.电磁波的辐射众所周知,但是,电脑辐射最强的部位是显示器的背面,其次是左右两侧.因此,"直面屏幕"才是最安全的保护措施.  相似文献   
4.
企业视窗     
《中国安防》2013,(Z1):88+90-95
LG47WV30上海通用汽车厂显身手,助力安全生产每一天作为全球顶尖商用解决方案提供商,LG商用显示器一直致力于为客户提供领先的大屏产品与创新的解决方案,带给客户全新的监控和安防体验。近日,LG携旗下尖端超窄边LED拼接显示器47WV30进驻上海通用汽车厂房,为上海通用汽车厂房提供了4台LG47WV30组成的2*2安防监控显示器拼接墙,进一步优化了上海通用汽车的监控体系,助力上海通用汽车实现了汽车生产规范的再次飞跃。  相似文献   
5.
CRT显示器玻壳中含有大量的铅,废旧CRT显示器玻壳被列为危险废物。采用4种浸提方法(水平振荡法(GB5086.2-1997)、翻转法(GB5086.1-1997)、硫酸硝酸法(HJ/T299-2007)、醋酸缓冲溶液法(HJ/T300-2007))研究CRT显示器玻壳中铅的浸出特性。同时探讨浸提液pH和pH缓冲能力、振荡方式、CRT玻壳颗粒粒径、液固比、浸提时间对CRT玻壳颗粒中的Pb浸出的影响。结果表明:上述4种方法浸提液中Pb的平均浓度分别为0.07、0.69、1.64、11.33 mg/L。随着醋酸缓冲液初始pH值从4.0升高到7.0,其浸提的Pb的含量呈现出逐渐下降的趋势。而去离子水的pH值低于5时,其浸提的Pb的含量才明显升高。Visual MINTEQ模型计算结果表明:在去离子水和硫酸硝酸混合液浸提过程中,主要以酸碱反应为主;而在醋酸缓冲液浸提过程中,以酸碱反应和络合反应为主。前3种浸提方法使用的浸提液类似于天然水环境或降水,其浸提的Pb浓度高于地下水环境质量III标准。第4种浸提方法模拟垃圾填埋场环境,其浸提的Pb的浓度高于工业固废最高容许浸出浓度。因此,废旧CRT玻壳无论填埋处置或直接进入土...  相似文献   
6.
液晶显示器液晶处理与铟回收技术   总被引:7,自引:1,他引:6  
聂耳  罗兴章  郑正  盛名 《环境工程学报》2008,2(9):1251-1254
在实验室条件下,对液晶显示器回收的各个重要环节作了初步的探索,提出了一整套回收工艺.其中包括利用丙酮常温浸取去除偏光片、分离玻璃基板、溶解液晶,还包括利用硫酸溶液和二氧化锰联合浸取玻璃基板,铟的浸取率达89%.得到的铟的酸液经过萃取、置换和电解,可以得到铟的产品,为液晶显示器的资源化和无害化提供实验数据和技术支持.  相似文献   
7.
针对某型机载军用加固液晶显示器在随机振动试验条件下出现的故障,进行了故障定位和失效机理分析。根据分析结果对故障采取了相应的纠正措施(用硅橡胶减振器代替失效的异戊橡胶减振器),通过试验验证,证明该措施显著提高了该显示器的振动环境适应性。  相似文献   
8.
人们熟悉的LED普遍用于各种设备:从计算机和手表到公共体育场里巨大的显示屏。但是由于这项技术工艺复杂、造价昂贵,用于笔记本、PDA、数码相机和家庭电视的小尺寸、高清晰的显示器还不太现实。  相似文献   
9.
文章在分析了废液晶显示器潜在环境危害和资源价值基础上,介绍了国内外废液晶显示器资源化技术的进展,主要包括液晶去除、偏振片剥离、铟回收以及面板玻璃资源化4方面,液晶目前毒性和危害未有定论,少数研究者仍在继续开展液晶无害化去除的研究;偏光片资源化成本较高,技术市场前景不明;面板玻璃资源化仍未引起重视,目前资源化利用率低,产品附加值低;铟因其较高的资源化价值,是资源化技术研发的重点,也是废液晶显示器资源化处理过程中污染防控的关键环节。针对目前中国废液晶显示器资源综合利用率低、技术系统性差、存在潜在二次污染,且设备研发少、产业化应用难的问题,提出了加强废液晶显示器处理技术研发和实施废液晶显示器资源化处理全过程管理的环境管理对策与建议。  相似文献   
10.
今年获得诺贝尔化学奖的3位化学家是Ei-ichi Negishi,Akira Suzuki和Richard Heck,他们发现了用来捆绑不同分子中碳原子的结催化剂.这种分子裁减能力催生了先进技术的整个行业,使得合成任何物质包括抗癌药物、农药杀虫剂以及先进的电子显示器和电脑芯片成为可能.  相似文献   
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