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计划生育模型计划生育教育模型XM-N6
XM-N6高级计划生育教育模型   一、功能特点: ■ XM-N6高级计划生育教育模型采用高分子材料制成,外形逼真,腹壁柔软有弹性,操作真实。 ■ 解剖结构包括子宫和附件等,模型部分透明的子宫有助于观察宫内避孕器放置与取出全过程,操作时可观察操作步骤是否正确。 ■ 阴道可扩张,可使用阴道窥器模拟训练和演示女性宫内避孕器的放置与取出技术。 ■ 使用操作杠杆模拟子宫3个不同的位置:前倾位、水平位和后倾位。 ■ 可使用模拟腹壁(布套)练习双合诊技术,放置和取出阴道隔膜、宫内避孕器和泡沫海绵避孕器。 ■ 可进行计划生育教育和技能操作训练及考核。 ■ 可反复进行练习。   二、标准配置: ■ 计划生育教育模型:1个 ■ 模拟腹壁(布套):1个 ■ 宫内节育器:1个 ■ 说明书:1册        ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
熊猫教育多媒体智能一体机65英寸
产品详细介绍 产品功能特色: 高清画面视觉呈现 支持1080P、2160P高清分辨率,画面彩耀若晶,细节精彩毕现,带给观众更细腻的视觉体验。   高端大气的外观 全铝合金边框,尽显高端品味和金属质感;工业级专业结构设计,保证长期坚固耐用;4mm全钢化防炫光玱璃,防刮防撞,可水擦清洁。 影院级视听体验 采用前置出声设计,内置高保真扬声器,可满足80m多媒体教室的视听要求,无需外接音响就能享受震撼视听体验 。 智能双系统 模块化设计 Windows和Android双系统无缝切换,双系统均可独立实现白板书写、课件及多媒体播放;内置电脑采用模块化设计,维护超简单。 全触控+全书写 所有功能菜单和信号通切换全部可以在屏幕上直接操作,简单实用,极大的方便了电教老师的操作和使用。 多重节能 绿色环保 智能环境光感,屏幕亮度随环境光线变化而变化; 智能护眼功能,书写时屏幕亮度降低,保护视力; 一键节能功能,可一键关闭屏幕背光; 智能温控,有效监控、预警、降温保护。 外观显示:  1.显示尺寸:65英寸; 2.可视角度:≥178°; 3.最佳分辨率:1920×1080 RGB; 4.亮度:≥500nits; 5.对比度:5000:1; 端口设计:  1.视音频输入接口:TV;VGA;CVBS;YPbPr/YCbCr;HDMI; 2.视音频输出接口:CVBS;VGA;AUDIO OUT; 3.数据接口:RS-232;USB 2.0;USB 3.0;USB TP; RJ-45; 4.PC接口:RS-232; USB; HDMI;VGA;MIC;耳机;RJ-45;内置WIFI; 触摸性能:  1.多点触控,真6点以上(含6点); 2.红外触摸屏系统通讯端口:USB; 3..响应速度:4 ms   4.线性误差:1 mm; 5.触摸次数:无数次抗干扰、抗强光干扰; 电源功耗  1.电源:AC 100-240V,50/60Hz 2.整机功耗 ≤250 W,待机功耗 ≤0.5 W;       南京中电熊猫家电有限公司隶属于世界500强企业。中国电子信息产业集团有限公司,由中国电子熊猫集团直接管理的一家以研发,生产和销售家用,商用多媒体显示产品为主,能提供产品硬件,软件支持及电子信息化教育整体解决方案,拥有完善的售后服务体系的综合性品牌企业,2009年,中国电子全面地启动平板显示产业发展战略,中电熊猫引进夏普技术高世代液晶面板生产线。南京中电熊猫家电有限公司已成为中国平板显示产业链终端环节的重要平台。
南京中电熊猫家电有限公司 2021-08-23
熊猫教育多媒体智能一体机84英寸
产品详细介绍 产品功能特色: 高清画面视觉呈现 支持1080P、2160P高清分辨率,画面彩耀若晶,细节精彩毕现,带给观众更细腻的视觉体验。   高端大气的外观 全铝合金边框,尽显高端品味和金属质感;工业级专业结构设计,保证长期坚固耐用;4mm全钢化防炫光玱璃,防刮防撞,可水擦清洁。   影院级视听体验 采用前置出声设计,内置高保真扬声器,可满足80m多媒体教室的视听要求,无需外接音响就能享受震撼视听体验 。   智能双系统 模块化设计 Windows和Android双系统无缝切换,双系统均可独立实现白板书写、课件及多媒体播放;内置电脑采用模块化设计,维护超简单。   全触控+全书写 所有功能菜单和信号通切换全部可以在屏幕上直接操作,简单实用,极大的方便了电教老师的操作和使用。   多重节能 绿色环保 智能环境光感,屏幕亮度随环境光线变化而变化; 智能护眼功能,书写时屏幕亮度降低,保护视力; 一键节能功能,可一键关闭屏幕背光; 智能温控,有效监控、预警、降温保护。 端口设计:  1.视音频输入接口:TV;VGA;CVBS;YPbPr/YCbCr;HDMI; 2.视音频输出接口:CVBS;VGA;AUDIO OUT; 3.数据接口:RS-232;USB 2.0;USB 3.0;USB TP; RJ-45; 4.PC接口:RS-232; USB; HDMI;VGA;MIC;耳机;RJ-45;内置WIFI; 触摸性能:  1.多点触控,真6点以上(含6点); 2.红外触摸屏系统通讯端口:USB; 3..响应速度:4 ms   4.线性误差:1 mm; 5.触摸次数:无数次抗干扰、抗强光干扰; 熊猫简介:       南京中电熊猫家电有限公司隶属于世界500强企业。中国电子信息产业集团有限公司,由中国电子熊猫集团直接管理的一家以研发,生产和销售家用,商用多媒体显示产品为主,能提供产品硬件,软件支持及电子信息化教育整体解决方案,拥有完善的售后服务体系的综合性品牌企业,2009年,中国电子全面地启动平板显示产业发展战略,中电熊猫引进夏普技术高世代液晶面板生产线。南京中电熊猫家电有限公司已成为中国平板显示产业链终端环节的重要平台。
南京中电熊猫家电有限公司 2021-08-23
教育部办公厅关于发布教育部哲学社会科学研究专项(党的二十大精神研究)选题指南的通知
为深入学习宣传贯彻党的二十大精神,组织高校专家学者系统研究阐释党的二十大提出的重大战略思想和重大理论观点,着力推出有理论说服力、有实践指导意义的重大成果,现发布教育部哲学社会科学研究专项(党的二十大精神研究)选题指南。
教育部办公厅 2022-11-22
高博会快讯 | ChatGPT助推教育数字化论坛暨第二届成渝双城经济圈教育信息化论坛在重庆召开
4月9日, ChatGPT助推教育数字化论坛暨第二届成渝双城经济圈教育信息化论坛在重庆召开。中国高等教育学会副会长、秘书长姜恩来,重庆市高等教育学会副会长孙泽平出席论坛并致辞。武汉理工大学校长杨宗凯、华东师范大学教授祝智庭、北京大学教授汪琼、清华大学教授陈起辉、北京师范大学教授黄荣怀等作主旨报告。
中国高等教育学会 2023-04-18
一种从红豆杉中培养筛选产紫杉醇菌的方法
项目成果/简介:本发明提供了一种从红豆杉中培养筛选产紫杉醇菌的方法.本发明的方法包括以下步骤:1)对红豆杉植物的组织进行培养,分离纯化获得内生真菌;2)培养步骤1)中获得的内生真菌,利用薄层层析对发酵代谢物进行初筛,筛出可产紫杉醇或其类似物的菌株;3)结合细胞毒性实验,测定出代谢物对CHO细胞的抑制率;4)利用高效液相色谱对其作了进一步分析,确定产紫杉醇菌株.本发明提供的从红豆杉分离产紫杉醇的方法过程简单,成本较低.并且通过本发明提供的方法提取得到的产紫杉醇菌用于微生物培养时,获得紫杉醇的含量大大增加,该方法为微生物工程提供了更广阔的途径.
安徽农业大学 2021-04-10
快速提取OSM数据中自定义多边形区域内路网的方法
本发明公开了一种快速提取OSM数据中用户自定义多边形区域内路网的方法,该方法能够快速地将用户自定义的需要研究的范围外的节点和路段删除,最终得到用户自定义多边形区域内的OSM路网数据。目前从OSM数据导出的路网区域只能是矩形,本发明可以让用户自定义多边形研究区域,并快速地自动删除自定义多边形区域外的节点和路网,节省了用户先解析矩形范围的OSM数据再手工删除区域外的节点和路段产生的额外的时间和工作量,同时也避免该过程中人工操作可能产生的错误。
东南大学 2021-04-11
二维反铁材料MnPS3中磁振子输运的实验进展
近年来,磁振子电子学在信息计算和信息传输领域表现出了极具价值的应用潜力。磁振子电子学利用以磁振子为载体的电子自旋进动来实现信息处理,有望实现无热量产生、低耗散的信息传输,相比于传统意义上通过操纵电荷来实现信息的处理的微电子学具有无可比拟的巨大优势。磁振子电子学领域的进展很大程度上依赖于能够有效传输磁振子的新材料的发现,而获得长距离的磁振子输运始终是磁振子电子学研究的重中之重。与通常的三维磁性绝缘体(如Yttrium Iron Garnet)相比,二维尺度下的磁振子被理论预言有很多的新颖物理效应,例如自旋能斯特效应,拓扑磁振子,以及外尔磁振子等。 在最新的研究文章中,量子材料科学中心韩伟课题组在二维磁性体系中展开工作并取得了重要进展,观测到了二维反铁磁体系中磁振子的长距离输运。MnPS3晶体是一种层状反铁磁材料,利用机械剥离手段得到了二维的MnPS3薄片。MnPS3薄片上制备了用于测量磁振子输运的非局域器件,器件结构如图A所示。器件左侧Pt电极通过热方法来注入磁振子,右侧Pt电极探测在二维MnPS3中扩散传输的磁振子。在二维反铁磁MnPS3中,实验上观测到了几微米的磁振子扩散长度。并且从图B中可以看出,随着注入端和探测端距离的增加,探测到的非局域信号表现出e指数衰减的形式,跟一维漂移扩散模型的理论模型一致。在此基础上,他们还系统研究了MnPS3厚度对磁振子弛豫性质的影响。随着MnPS3厚度从40nm降低至8nm,磁振子弛豫长度由4μm减小到1μm(图C),这可能是由较薄的MnPS3中较强的表面杂质散射效应导致的。 该文章中的结果具有重要的学术价值:二维材料中的磁振子输运实现为二维磁性材料在磁振子电子学的应用与发展奠定了基础,也有望推动磁振子在量子尺度下的新颖量子物理性质研究。图:二维反铁磁体系中磁振子输运研究。(A)二维反铁磁MnPS3中的磁振子输运测量结构示意图。(B)自旋信号R_NL^*随电极间距的依赖关系,与理论预言的e指数衰减吻合。(C)磁振子弛豫长度随MnPS3厚度的依赖关系。 该工作于2019年2月7日在线发表于物理学术期刊Physical Review X上(Phys. Rev. X 9, 011026 (2019) )。 DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevX.9.011026。该工作由韩伟研究员设计和指导完成,北京大学量子材料科学中心2015级博士生邢文宇为文章第一作者,物理学院2015级本科生邱露颐为第二作者(今年9月份将去哈佛大学读博士),韩伟研究员为文章通讯作者。本工作的顺利完成得到了量子材料科学中心贾爽教授和谢心澄院士的合作帮助,以及国家重大科学研究计划、国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项的支持。
北京大学 2021-04-11
从农业环境中挖掘自然能源并将其高效转化为电能的研究成果
环境温湿度、光照强度、水分、盐碱度、作物生理指标……这些参数关系农作物生长,现代农业通过农业信息智能感知技术便可轻松“一网打尽”。 然而实时监测这些指标需要电力驱动,电力无疑是智慧农业蓬勃发展的“源头活水”。田间地头常常难以铺设管线,而电池有限续航能力和污染风险又比较突出。因此发展农业信息“无源感知”是未来智慧农业一大趋势。 为更好地解决这一难题,浙江大学生物系统工程与食品科学学院IBE团队平建峰研究员课题组,提出了一种简便有效的方法,从农业环境中挖掘自然能源并将其高效转化为电能。首次将摩擦纳米发电机技术应用于农用纺织品中,并用于降雨时雨水能的收集,通过能量转化获取电能。 这项研究,近日发表在国际知名期刊《纳米能源》( Nano Energy )上,论文第一作者为浙江大学生物系统工程与食品科学学院2020级博士研究生姜成美 ,通讯作者为平建峰研究员。 功能化纱线的制备流程及其在农业中的应用场景把摩擦纳米发电机装进农用纺织品的纱线里 南方地区经常暴雨成灾,造成农业生产的巨大损失。农用纺织品在大棚设施中最为常见,它能够遮阴挡雨,保护农作物。 如何从农业环境中挖掘能源? 浙大科研人员将这两者巧妙结合,通过纱线表面功能化,将摩擦纳米发电机依附在纱线上,织成智能化农用纺织品,利用雨水冲刷时的电子转移与流动产生电流,源源不断地为智慧农业供能。装载摩擦纳米发电机的纱线可以说是智慧农业的“无源活水”。 这个研究灵感来自一场突如其来的大雨:仲夏时节,一场突如其来的倾盆大雨透过来不及关闭的窗户摧残了窗台边的绿植。这引起了研究人员的思考:“农作物所处的环境只会更恶劣,那么我们就想办法利用它的恶劣。”大棚不仅可以作为作物、动物的“保护伞”,还可以作为雨滴能的收集器。 实验数据显示,在9.5牛顿的连续力作用下,3厘米长的纱线就能产生7.7伏的电压。 平建峰介绍,未来通过连接储能设备,这些被改造的农用纺织品,不仅可以为种植业和畜牧业提供保护以提高农畜产品质量与产量,还可以为物联网感知器件源源不断地输送电能,从而开展农业信息的无源监测和实时提供天气状况。 功能化纱线在农用纺织品上的应用绿色能源在智慧农业中具有广阔应用 为什么雨滴的能量可以转化成电能呢? 这是因为对农用纺织品的纱线进行了特殊改造。科研人员在其表面覆盖了两层特殊材料——导电的碳化钛纳米材料和不导电的聚二甲基硅氧烷(一种高分子聚合物)。 功能化纱线收集雨滴能的原理 该聚合物能够防水并与环境中的雨水发生电子转移。而碳化钛感应电极,不仅具有高导电性能,还因其高电负性可以助力表面聚合物抢夺电子。因此在实现农用纺织品原有的农用保护材料、保温、遮阳、水土保持、排水灌溉、种子培育基材的功能基础上,还能从农业环境中源源不断地获取能源,为智慧农业提供驱动力,实现农业信息“无源实时感知”。 平建峰说,这两种材料具有良好的生物相容性,而且整个制备过程易于规模化和工业化。
浙江大学 2021-04-11
二维培养系统在小鼠肠上皮干细胞体外培养中的应用
本发明涉及生物技术领域,具体地,本发明涉及二维培养系统在小鼠肠上皮干细胞体外培养中的应用。本发明提出了一种培养系统。该培养系统用于单层细胞培养,该培养系统包括:基质胶、N2、B27、双抗、GlutaMAX、N‑acetylcysteine、R‑spondin1以及基础培养基,其中,所述基质胶的厚度为5μm~50μm。该培养系统适用于胃肠道的表皮细胞和干细胞的单层细胞的培养,尤其适用于肠道表皮细胞和肠道干细胞的单层细胞的培养。该培养系统可以更加直观的观察胃肠道表皮细胞和干细胞的一系列生化细胞水平的变化,能很好的模拟体内肠道表皮细胞的各项指标,能更加便捷地探索外泌体、炎症因子等对小肠干细胞稳态的影响,提供低成本、高效率的筛药体系。
清华大学 2021-04-10
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