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YK101危化品智能安全柜
YK101危化品智能安全柜整柜采用为双层1.2mm优质冷轧钢板,增加强度,防火性能更好。内层隔板为钢化玻璃材质,防腐蚀性更强,具有防爆性能。柜体结合了RFID技术以及称重技术,便捷、高效、操作简单,采用刷卡、人脸识别、双锁控制等方式打开柜门,实现特殊试剂的出入和使用详情自动记录,支持电子台账生成导出。  智能柜符合ISO18000-6C协议,外型简洁美观,质量稳定、性能可靠,支持多标签读取,采用网口等多种接口进行数据传输,是一款高性能、操作方便的专用危化品智能柜。
上海耀客物联网有限公司 2021-12-17
YK102危化品智能安全柜
YK102危化品智能安全柜小巧简洁,适合小剂量存储需求用户。整柜采用为双层1.2mm优质冷轧钢板,增加强度,防火性能更好。内层隔板为钢化玻璃材质,防腐蚀性更强,具有防爆性能。柜体结合了RFID技术及条码技术,便捷、高效、操作简单,采用刷卡、人脸识别等方式打开柜门,实现特殊试剂的出入和使用详情自动记录,支持电子台账生成导出。  
上海耀客物联网有限公司 2021-12-17
澎PAD智能收银机 人脸门禁/闸机
澎PAD智能收银机,可塑性强,适应各种识别、收银场景。 识别场景:人脸门禁、人脸闸机等。收银场景:超市收银、人脸班车收银、食堂收银等。 秒级无感通行,系统采用人脸识别算法,通行效率较传统刷卡通行提升30%,大大提高了出入口的通行效率,避免高峰期排队现象的产生。系统支持活体检测,可有效杜绝非授权人员通过照片等方式进入,提高了小区住户的生活安全性。系统判断精准,具备人员防夹、防尾随功能,体验感更佳。   澎PAD人脸门禁系云澎自主研发的系列AI产品之一,适用于各种收银、人脸识别场景,如公交收银、人脸考勤门禁等。 主要由人脸一体闸机、人脸门禁一体机、人脸闸机读头组成,其内置人脸识别比对算法,可实现人脸属性实时提取及人脸比对。 通过红外活体感应、人脸识别等功能,实现刷脸开门,只需1秒。便捷快速的同时,排除无关外来人员进入,提供安全保障。
浙江云澎科技有限公司 2021-12-08
TE-BOD(6A)智能BOD测定仪
▷产品简介:TE-BOD(6A) 型智能BOD测定仪采用国家标准(HJ-505-2009)5日培养法,无汞压差检测法,使用安全可靠.TE-BOD(6A) 型智能BOD测定仪含有6个单元独立显示测试位,每个单元测试位单独计时测试,每个测试位内置锂电池,检测途中断电不影响结果.每个测试位独立显示取样量、测定值、测定时间、上传数据与所有测定信息.自动完成测量过程、无需专人看管、安全可靠、智能微电脑控制 . ▷功能特点: 01)直接显示每个通道BOD检测数据结果; 02)采用彩色显示屏,每天自动显示测量数值; 03)使用无汞压差检测法,测量水中BOD,安全可靠,操作简单; 04)采用微处理器控制系统,自动完成测量过程,无需专人看管; 05)采用进口传感器,性能稳定,漂移少,测量准确; 06)测量样品数量1-6,可任意选择单个样品开始时间; 07)配备内置锂电池供电,检测中途停电不影响结果; 08)存储空间大,可存储10万以上检测结果; 09)测量过程无需专人看管,不怕断电,全程智能化监控; 10)具有支持连续、间隙式搅拌功能; ▷技术参数: *仪器型号:TE-BOD(6A)型 测量数量:6组 测量原理:无汞压差法 存储数据:5天-7天数据 测量周期:5天-7天可选 测定精度:± 8% 培养瓶容积:580mL 额定电压: AC220V±10%/50-60HZ 测量记录:5分钟-3小时/次 测定下限:2mg/L 额定功率:20W 培养温度:20±1℃ 测定范围:(0-4000) mg/L 搅拌模式:支持连续、间隙搅拌
天尔分析仪器(天津)有限公司 2022-07-18
智能分子净化器SAN-ZJ596M
试剂库的化学品存储中挥发、实验人员日常实验都会产生大量实验废气,根据《大气污染物排放标准 GB 16297-1996》标准中规定的污染物排放标准,实验废气未经过滤净化不得排放,实验废气如何合规排放成为了实验人员、管理人员日常工作中的难点。 乐普乐吉公司生产的智能分子级化学净化器中的滤芯可根据实际需求灵活调配,过滤化学品挥发、日常实验所产生的有害气体,过滤后的空气质量达到职业卫生浓度限值标准。智能分子级化学净化器另外搭载了智能芯片可连接数据平台,实现信息自动同步共享,并可通过移动小程序控制过滤器/过滤装置的启闭、风机运行模式、报警阈值。
乐普乐吉安全科技(上海)有限公司 2022-07-26
云智数字教育-智能制造专业群建设方案
云智数字教育智能制造专业群建设方案,秉承“产教融合、工学结合、多元育人、国际化合作”的理念,以岗位需求为标准、以发展技能为核心,构建人才培养模式,以就业为导向、以产学研为途径,引入企业实际案例,创新课程体系,培育符合市场和企业需求的高素质复合型、技能型人才。依托守中集团五系工业机器人技术核心优势,聚焦数字孪生等趋势性技术,建设由“智能制造综合实训中心+校外实训基地”构成的“实训、实习、实岗”的三实教学模式,提供创新型、技术型、实务型、复合型人才培养,为院校赋能提供一站式的实践教学解决方案。
深圳市云智数字技术教育有限公司 2022-08-01
RC1800智能化试剂安全柜
RC1800 智能化试剂安全柜 产品将试剂信息与RFID标签绑定,通过射频信号精确定位到层并自动识别试剂出入库状态,形成完整的试剂领用信息数据库,实现无人值守精确管理。 管理对象:大规格的标准品、高价值试剂、易制毒易制爆危化品试剂等  产品参数PARAMETERS: 集成13.3英寸电容式触摸屏,预装专业操作软件 集成RFID无线射频识别器,可自动识别试剂信息 通过RFID无线射频技术,自动定位到每层位置 人脸识别和账号密码登录,可设置双人身份验证登录 集成制冷控温系统,控温范围-5~8℃ 集成内循环过滤系统,可提高柜体环境净化能力 双人双锁,24小时移动侦测视频监控 产品特色FEATURES: 1、多种开启方式 人脸识别、账号密码、机械钥匙(可根据用户需求定制) 2、智能感知技术 RFID无线射频技术自动检测识别试剂信息 RFID无线射频技术精准定位到每层 3、自动联动控制 内置制冷控温系统,控温范围-5~8℃ 集成内循环过滤系统,可提高柜体环境净化能力 4、双层钣金、防静电接地导线、增设泄压口 5、智能化信息系统 自动记录流转信息、自动统计分析,生成各类统计报表,支持数据随时查询并导出EXCEL报表,实现库存无纸化管理;
杭州研一智控科技有限公司 2022-07-04
智能制造柔性化实训工作站
深圳市越疆科技有限公司 2022-06-14
南京大学超导电子学研究所在人工自旋冰与超导异质结构器件研究中取得重要进展
第二类超导体中量子化磁通的运动行为对超导材料和器件的电磁输运性质起着关键作用。人为调控超导磁通量子的运动行为,不但可以有效提高超导体的临界电流密度,还可实现具有新功能的超导电子器件,如超导磁通整流器、磁通二极管等。以往的磁通量子调控手段往往缺乏原位可调性,极大限制了相应超导电子器件的应用。近日,南京大学吴培亨院士领导的超导电子学研究所王永磊教授和王华兵教授研究团队设计出了一种可调控的新型人工自旋冰与超导异质结构器件,不但实现了超导电性的原位开关,还实现了可开关和可反转的磁通霍尔效应。 人工自旋冰是具有集体相互作用的纳米小磁体阵列,其特殊的几何排列使得系统具有很高的简并度、新奇的低能激发态(如磁单极子)、丰富的相变和磁畴。近年来该团队致力于人工自旋冰和超导纳米结构器件等方面的研究,不但设计出了可擦写的人工自旋冰,并且于国际上首次设计和制备出了人工自旋冰与超导的异质结构器件,实现了可调控的超导磁通阻挫效应和磁通整流效应。近日该团队又设计出了一种基于风车型人工自旋冰与超导的异质结构器件,利用风车型人工自旋冰易于调控的链条状磁荷结构,以及磁荷与超导磁通量子间的强耦合作用,实现了对超导磁通运动的原位操控,展示了超导零电阻态与耗散态之间的原位开关,同时实现了可编程的磁通霍尔效应。
南京大学 2021-02-01
流域(区域)水环境污染物空间分布评估与决策支持服务
项目成果/简介:本服务体系主要依托 SPARROW 模型,它是一款由美国国家地质调查局(USGS)开发的非线性流域污染物评估模型,其介于传统统计学模型与机理模型之间,用于估计流域地表水体中污染物负荷与污染源之间的关系。是美国 TMDL 计划推荐流域模型方法之一。 原始 SPARROW 模型基于 SAS(统计分析系统)平台运行,使用 IML 语言编写,其嵌套的统计模块可以轻松调用非线性加权最小二乘法(NWLS)进行方程的求解,完成所需参数的估计,虽然SPARROW 本身可以免费使用,但是 SAS 平台购买费用不菲,为此我们基于 SPARROW 模型的原理,使用 FORTRAN 语言开发了面向我国特点的具有空间响应特性的水环境管理模型,简化了原SPARROW 模型中不适用于中国的模块,并增加 jackknife 不确定性分析模块,按照中国水环境管理需求补充可能实现的模块,优化模型功能,改善人机交互形式,使数据输入及模型运行更加方便易学并符合中国的数据特点。利用 ArcGIS 生成河网、划分子流域等,提取与整合必要的与流域河流属性相关的输入数据,并利用该平台将模拟结果进行可视化表达。应用范围:模型已应用于东北松花江流域、黄山新安江流域,成功完成对这些地区 N、P、COD 等污染负荷的空间解析,并设置敏感断面(松花江流域的同江断面,新安江流域的跨省断面--街口断面)进行溯源分析,能够为流域(区域)水环境管理决策的制定与实施提供技术支持。效益分析:(1)污染源空间解析:进行各子流域污染源组成比例分布预测以及各子流域的污染来源追溯等,由于监测站点只能评价静态的理化指标,SPARROW 模型则综合考虑流域内的地质地貌、气象要素等,通过监测数据追溯污染来源,分析来自不同污染源的污染量和比例,有针对性地对水质进行控制和管理,找出污染贡献最大的区域加以治理,实现投入产出的效益最大化; (2)面向水质达标的监测站点空间布局优化与设计:利用有限水质监测站点过去一段时间的监测数据外推流域内其他未监测河段 的水质情况,有效解决布设监测站点成本高、监测网络点位数量少、代表性差的问题,通过对流域整体水质状况的预测分析,找出水质较差河段,进而有效优化监测站点的空间设置,为水环境质量达标提供支持。 (3)面向敏感区(达标断面)的削减措施优化:例如海岸带、湖库、饮用水取水区、达标考核断面等,作为考核或评估断面进行污染物传输分析,分析上游各子流域对其污染贡献大小,甄别污染贡献最大的区域,优化管理措施的设置。
南开大学 2021-04-11
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