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多功能视频演示仪
产品详细介绍
宁波华盛科教仪器有限公司 2021-08-23
多功能视频演示仪
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宁波华盛科教仪器有限公司 2021-08-23
多功能铁索桥
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江油市长红教学设备厂 2021-08-23
多功能抑尘车
单发液驱,安全又节能 降尘防霾,喷雾距离120米 智能设计,采用静音技术,低噪不扰民
中通新能源汽车有限公司 2021-08-27
多功能中央台
实验室家具不同于普通的家具,不仅要求实验室家具具备优良的使用功能,还应该具备整洁明朗的外观和色彩,以改善室内环境。实验室家具的设计、灵活性以及系列化是实验室建筑的组成部分之一,是实验室的基本条件之一。 实验室家具是在满足各类实验的功能性、坚固性、耐腐蚀性等,前提下去追求实验环境的舒适性、人性化和安全性。实验室家具不同于家用家具,他的使用场景经常与水、电、气、化学试剂、实验器材、实验室设备接触,因此对实验家具的提出更高的要求。 全钢实验台产品优势: 1、产品结构:冷轧钢板、镀锌钢板数控机加工表面环氧树脂防腐喷涂钢管焊接表面环氧树脂防腐喷涂。 2、优势:防腐性能好、耐用、承重好、环保、耐火、结构大气美观。
北京国马斯尔福实验室设备有限责任公司 2021-12-08
多功能单人组合床
产品详细介绍产品型号:JS09-10规格:2000mm×850×1900mm框架:ø25-ø45×1.5优质钢管板材:国家达标中密度板双面真空复膜规格:12mm-18mm床板:1900×90×18mm杉木板(四面光)主要紧固件:高强度不锈钢螺栓配备:蚊帐支架特点:集学习、电脑操作、休息、兴趣、贮藏为一体、造型美观大方、结构紧凑、功能多、空间大、透气性强,学习、工作、休息无压抑感。
上海捷升工业产品研制有限公司 2021-08-23
一种高分辨率的生物传感器
本发明公开了一种高分辨率的生物传感器。第一绝缘层、纳米功能层和第二绝缘层构成的基本单元的中心设有纳米孔从而组成纳米功能层单元,第一电泳电极或微泵、第一储藏室、第二储藏室、第二电泳电极或微泵和微纳米分离通道构成微纳米流体器件单元,纳米功能层单元、源电极、漏电极、介电层、栅电极构成场效应晶体管单元。当生物分子在微纳米流体器件中经过纳米孔,并与纳米功能层发生相互作用时,由场效应晶体管单元测量该相互作用导致的场效应特征的变化,达到检测生物分子的目的。本发明解决了将纳米孔集成于纳米功能层的技术难点,可以控制生物分子穿越纳米孔时形态的变化,解决了达到检测生物分子的特征结构的分辨率,传感器的制备方法简单。
浙江大学 2021-04-11
20kg量级亚米级高分辨率遥感卫星
2020年4月24日是第五个“中国航天日”,大连理工大学首颗科学卫星项目正式启动。2021年将完成卫星正样的制造与测试,2021年底前择机发射。该卫星总设计师、大连理工大学航空航天学院院长夏广庆表示,该星是世界首颗20kg量级亚米级高分辨率遥感卫星,“与国内外遥感卫星相比,该星以仅21kg的重量实现优于1m的分辨率,代表了目前国内外同重量级别遥感卫星的最高水平。”卫星计划于2021年发射。作为大连理工大学的首个科学卫星项目,该卫星将在轨开展海洋科学观测、海上交通监测与分析等科学任务,并验证新型电推进技术。卫星总指挥、大连理工大学航空航天学院教授于晓洲说,怎样在体积小、质量轻、功耗大的约束下保证各分系统的高可靠性工作并实现高分辨率遥感成像和数据高速下传,是研制这颗卫星的最大难点。“比如,要达到这么高分辨率的对地成像,要求卫星平台具有高精度姿态控制,相机和数传系统有足够大的功率。这些难点需要极强的技术创新和集成设计能力。”完成首飞之后,卫星平台及相关技术未来可以广泛应用于海洋环境科学研究、高精度对地遥感、海洋船舶交通信息管理、新技术验证和深空探测等领域。
大连理工大学 2021-04-11
一种宽光谱高分辨率的光谱仪
本发明公开了一种宽光谱高分辨率的光谱仪,包括步进电机、 多孔圆屏、滤光片、狭缝、准直镜、平面反射镜、滤光片阵列、光栅、 柱面反射镜、聚焦镜和线阵 CCD 芯片。本发明将光谱仪工作光谱范围 划分为几个子波段,并利用光栅的空分复用技术,将各个子波段的光 谱依次投射在线阵 CCD 芯片上,再根据所有子波段的光谱图拼接出整 个工作光谱范围的光谱图,具有结构紧凑、体积较小、造价低等特点, 可以有效的增大光谱仪的分辨率和灵敏度,
华中科技大学 2021-04-14
人工电磁材料
人工超材料是指亚波长尺度单元按一定的宏观排列方式形成的人工复合电磁结构。由于其基本单元和排列方式都可任意设计,因此能构造出传统材料与传统技术不能实现的超常规媒质参数,进而对电磁波进行高效灵活调控,实现一系列自然界不存在的新奇物理特性和应用。然而,传统的电磁超材料和超表面都是基于连续变化的媒质参数,很难实时地操控电磁波。 以程强教授为核心团队的课题组在国际上首次提出“数字编码与可编程超材料”,提出用二进制数字编码来表征超材料的思想,通过改变数字编码单元“0”和“1”的空间排布来控制电磁波。这一概念的提出不仅简化了超材料的设计难度和优化流程,构建了超材料由物理空间通往数字空间的桥梁,使人们能够从信息科学的角度来理解和探索超材料。更重要地是,超材料的数字化编码表征方式非常有利于结合一些有源器件(例如二极管和MEMS开关等),在现场可编程门阵列(FPGA)等电路系统的控制下实时地数字化调控电磁波,动态地实现多种完全不同的功能。 在该工作中,作者利用优化算法,设计相应的时空三维编码矩阵,超表面将入射波能量分散到空间任意方向和任意谐波频谱上,这一特性很好地缩减了雷达散射截面(RCS),未来有望应用于新型的计算成像系统。更重要的是,引入时间维度的编码之后,可以扩展传统的空间编码比特数,降低了实现高比特可编程超表面的系统复杂度。例如,一款2比特的可编程超表面,只要设计相应的时空编码矩阵,就可以在中心频率和谐波频率实现等效的360度相位覆盖,这是传统可编程超表面无法实现的,可用于实现波束塑形等一系列实用功能。 本工作得到了国家科技部重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项“微波毫米波数字编码和现场可编程超构材料的理论体系与关键技术”,以及国家自然科学基金等项目的资助,相关实验测试工作在东南大学毫米波国家重点实验室完成。
东南大学 2021-04-11
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