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三代智慧黑板
北京文香智慧黑板在不改变教师使用习惯的基础上实现了传统黑板教学与多媒体智慧教学之间的无缝切换,多媒体智慧教学丰富教学内容,触摸按键一体化设计、防尘防水、可靠性高。内部为模块化设计,插拔式OPS与电器模块便于维护。高清显示,超薄设计,支持高清4K分辨率显示;安全特性,采用防眩光纳米钢化玻璃,滤光护眼,健康无尘;针对使用环境采用刷卡开关机,提升设备安全性;感光模块,可以根据环境光照度,自动调节屏幕亮度;windows/android双系统,丰富各种教学软件。
北京文香信息技术有限公司 2021-02-01
全自动基因测序建库仪-草履虫P3
长沙演化生物科技有限公司 2025-05-19
超三代移动通信技术
为了满足超三代移动通信技术B3G项目对高速背板传输的需求,2004年10月东南大学与深圳华为技术有限公司中央硬件部开展合作,共同研制了符合PICMG3.0国际规范的AdvancedTCA全网格标准机箱与背板,实现了超过3.125Gbps的双向传输速率。
东南大学 2021-04-10
第三代录播工作站
高性能+高稳定,鱼和熊掌可以兼得   录播工作站是录播系统的核心,当前教育录播工作站按设计架构,可以分为两代产品:     第一代录播——具备高运算性能的PC架构产品     第二代录播——具有较高稳定性的嵌入式产品 两代产品优缺点十分鲜明,用户在选择录播设备时,往往面临高性能和高稳定性难以平衡,鱼和熊掌不能兼得的窘境。   第三代录播——服务器级录播工作站,兼具了PC架构的高性能和嵌入式高稳定性的优势,让鱼和熊掌可以兼得。   核心运算模块 集成高性能运算功能,支持Intel最新处理器,最大内存16GB;核心运算模块独立于载板,升级换代方便,保证录播主机随时具备最高的性能。   卓越的计算处理能力,解决了嵌入式产品难以完成的电影模式和多路资源模式全高清同录的难题。     专业化定制 专业定制的主机载板,具有媲美嵌入式产品的高稳定性; 载板具有多路控制端口,可以直接控制六路摄像机和更多外部设备,免除转接隐患; 操作系统直接固化在SSD中,和数据硬盘分离,保证系统安全; 支持Raid0/1/5/10,保障数据安全; 板载双千兆网口,可以稳定的支持更高的网络应用需求。   服务器级部件 采用服务器专用电源,提供持久运行保障; 支持热插拔硬盘,方便实际使用。      模块化设计 采用模块化设计,具备配置灵活、功能模块增减方便的特质,在扩展性方面大幅超越了嵌入式系统。 标配视频模组可灵活支持2-6路视频信号输入,按需定制可实现最高20路输入; 载板6个高速SATA接口,让存储模组具备更大的扩展空间及安全性; 机箱前置模组,支持热插拔硬盘和读卡器; 支持Windows定制系统,方便新应用开发,满足用户多样化的应用需求。   专业的服务器机箱 2U标准机箱,体积更小巧; 精致工艺设计,外观更出色; 内部支持模块化结构,扩展更方便。  
北京中庆现代技术股份有限公司 2021-08-23
用于票证的激光三代防伪材料和识别仪器
成果与项目的背景及主要用途: 防伪,是企业在目前社会诚信缺失、假冒伪劣商品扰乱企业正常经营和损害 企业、消费者利益的情况下,为保护企业市场、保护广大消费者合法权益而采取 的一种防范性技术措施。 企业在充分利用防伪技术来打击假冒伪劣、整顿和规范市场的同时,更是品 牌企业对外提升企业及其产品形象、展示企业对消费者、对社会负责任的一种必 须手段。 同时,企业应以防伪为契机,将有效的防伪措施作为企业的一种战略投资, 并有计划地制定并逐步实现防伪工作目标,并将防伪贯穿于产品生产、市场营销、 企业管理的全过程,将防伪作为企业维权、打假、增效、塑造品牌的重要手段。天津大学科技成果选编 技术原理与工艺流程简介: 将高科技应用于防伪是国际上普遍采用的方法之一,基于频率转换技术的特 殊光学防伪措施就极具代表性,比如:紫外油墨防伪、激光防伪等。特殊光学防 伪是利用发光器(如:激光器、特定波长光源等)激发涂覆在纸面上的特殊材料, 发出特定波长的光,再利用接收系统对此光进行接收,从接收信号的有、无或编 码顺序来识别真假。可以看出,特殊光学防伪涉及到几个重要的元器件,即特定 波长半导体激光光源、窄带光学滤波器、光电探测器和专用处理芯片及配套的机 具结构。在防伪鉴别系统的研制过程中,对这几种器件提出了很高的要求,即体 积小、强度高、温度特性好、对特定波长接收敏感、自动漂移补偿等,以保证防 伪机具的稳定性和可靠性。 我们采用的原理是频率变换光油墨,然后用某个特定波长的激光激发,最后 用 PD 探测,以此组成防伪识别仪器。所谓光学频率转换理论是采用光谱发射器 件以特定的波长激发被测物的表面产生另一个特定波长的光学信号,这个信号经 过光滤波器件、专用光电接收器件后由专用信号处理电路进行识别,并使整个系 统始终处于自动补偿状态。光子混合集成器件就是使新型光谱发射器件、专用光 电接收器件、光滤波器件在一起有效地组合,可采用混合集成或光电集成来制成 这种光子集成芯片调试、封装,再加上专用弱光信号处理及补偿芯片等元件实现 优化组合和匹配,构成微型化系统模块。其原理图如下 频率变换原理:当荧光物质被激光照射时,其电子就会吸收光子被激发而跃 迁至激发态,当他向低能态跃迁时,就产生荧光。 从此发光过程来看,由于发光主要是电子跃迁引起的,并且经研究表明此种 频率变换效应需要有晶体的机制才能发生,所以,简单的改变油墨涂料颜色等不 会对它的频率变换有所影响。 应用前景分析及效益预测:防伪度高,识别性强,具有客观的市场前景。 应用领域: 包装防伪行业 合作方式及条件:根据具体情况面议
天津大学 2021-04-11
北斗三代中基于深度学习的信号捕获技术
仅面向军工或军民融合单位公开
西华大学 2021-04-14
第三代高效太阳能电池的研发
能源日益紧缺、污染日益严重、气候剧变,人类面临空前的能源危机和环境危机,人们认识到能源供应也必须走可持续发展的道路。在可再生能源中,光伏发电具有独特优势和机遇。它是利用量子力学原理,直接将太阳光能转化为电能,具有高效、无污染、取之不尽、应用灵活、性能可靠等优势。虽然光伏发电已有很大进展,但作为主要能源还有较远距离,其主要原因是太阳能电池的价格仍然较高、光电转换效率还不够高。所以降低成本,提高光电转换效率依然是发展光伏发电的永恒课题。太阳能电池已经历三代的发展。然而,第一代晶硅太阳能电池耗材太多,进一步降低成本的空间已很少;目前第二代薄膜太阳能电池因电池效率较低、稳定性差等问题,严重限制了其推广。新概念第三代高效太阳能电池是继晶硅和薄膜太阳能电池之后发展的新型太阳能电池,采用不同于常规太阳能电池的材料和工作原理,达到高效、低成本、高可靠的目的,已引起科研界极大兴趣,并已成为研发热点。
厦门大学 2021-04-11
第三代高效太阳能电池的研发
"能源日益紧缺、污染日益严重、气候剧变,人类面临空前的能源危机和环境危机,人们认识到能源供应也必须走可持续发展的道路。在可再生能源中,光伏发电具有独特优势和机遇。它是利用量子力学原理,直接将太阳光能转化为电能,具有高效、无污染、取之不尽、应用灵活、性能可靠等优势。虽然光伏发电已有很大进展,但作为主要能源还有较远距离,其主要原因是太阳能电池的价格仍然较高、光电转换效率还不够高。所以降低成本,提高光电转换效率依然是发展光伏发电的永恒课题。 太阳能电池已经历三代的发展。然而,第一代晶硅太阳能电池耗材太多,进一步降低成本的空间已很少;目前第二代薄膜太阳能电池因电池效率较低、稳定性差等问题,严重限制了其推广。新概念第三代高效太阳能电池是继晶硅和薄膜太阳能电池之后发展的新型太阳能电池,采用不同于常规太阳能电池的材料和工作原理,达到高效、低成本、高可靠的目的,已引起科研界极大兴趣,并已成为研发热点。 "
厦门大学 2021-04-10
室温合成生产第三代混凝土聚羧酸高效减水剂
混凝土减水剂是混凝土配制中核心的材料之一,研制出性能良好的混凝土减水剂是高性能混凝土技术 光学纯的联萘二甲酸及其衍生物是不对称催化反应的重要催化剂和合成中间体。目前国内价格都在 的关键。聚羧酸高效减水剂是当前混凝土行业的第三代高效减水剂,我国自2003年开始研究推广至今,其 1000元人民币/克以上,且并非商业可得,其合成研究具有一定的应用前景和商业价值。现有大规模制备 应用已经日益普及且市场竞争日渐激烈。现有国内常规方法生产的聚羧酸减水剂与水泥、掺和料、砂石等 手性联萘二甲酸主要通过手性拆分,不足之处是拆分剂用量大,成本较高,有些拆分剂还有毒性。从手性 地材存在着适应性的问题。针对以上问题,我们开发出室温合成生产第三代聚羧酸高效减水剂。 联萘原料出发制备联萘酸,路线简洁,但反应条件控制严格,有时还使用到高毒性的CO气体。
中山大学 2021-04-10
己内酰胺生产第三代关键技术研究
己内酰胺是一种重要的有机化工原料,绝大部分用于生产聚酰胺,国内约90%的已内酰胺用于生产纤维(即卡普隆),10%用于制造齿轮、轴承、管材、医疗器械和电气、绝缘材料等塑料,在国外后者的比例更高。目前,工业生产方法中主要有朊法、甲苯法、光亚硝化法、苯酚法等,其中超过90%的已内酰胺生产工艺都需要经过环己酮朊贝克曼重排。 相比于传统工艺来说,已内酰胺生产第三代关键技术在各方面都大大提高了工艺水平。传统的液相贝克曼重排以发烟硫酸作为溶剂和催化剂反应,特点是工业化时间长、技术成熟、产品质量稳定但缺点是反应条件苛刻、发烟硫酸具有毒性、对管道具有强烈的腐蚀性、使用后难以处理、得到的副产物硫酸按量大且经济价值低等。浙江大学团队重点开展的关于己内酰胺第三代关键技术-液相贝克曼重排绿色催化工艺的研究着重在无硫按化、绿色化和环境友好等方面进行突破,解决了传统工艺对环境造成污染这一重大缺陷。
浙江大学 2023-05-10
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