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微观肾脏解剖模型XM-705F
XM-705F微观肾脏解剖模型   XM-705F微观肾脏解剖模型作微观解剖,显示肾脏纵切面、肾脏的皮质与髓质、肾叶的楔形结构、带有短髓袢的肾单位以及血液供应。 尺寸:放大,26×19×23cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-814足月胎儿分娩过程模型
XM-814足月胎儿分娩过程模型(6部件)   XM-814足月胎儿分娩过程模型由6部件组成,分别演示胎儿胎头尚浮衔接、胎儿衔接俯屈下降、胎儿继续下降与内旋转、胎儿内旋转完成开始仰伸、胎儿胎头外旋转,头先娩出、胎儿从母体娩出后,留余母体内的胎盘及部分脐带。 尺寸:自然大 材质:玻璃钢
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-823胎儿附属物模型
XM-823胎儿附属物模型   XM-823胎儿附属物模型由5部件组成,显示胎儿附属物发生过程中结构特点,卵黄本、羊膜、脐带、绒毛膜、胎盘等。 尺寸:35×27×24cm 材质:玻璃钢材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-824原始消化道模型
XM-824原始消化道模型   XM-824原始消化道模型显示原始消化道早期形态演变。 尺寸:放大,20×20×47cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-814A足月胎儿分娩过程模型
XM-814A足月胎儿分娩过程模型   XM-814A足月胎儿分娩过程模型显示分娩过程第一、二、三产程和相关的胎儿及胎儿不同形态,以及胎儿和骨盆,子宫,产道,胎盘和脐带的关系,每个产程均有骨盆和子宫剖面以及胎儿3个部件组成。 尺寸:自然大 材质:PVC材质
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-840A皮肤立体结构模型
XM-840A皮肤立体结构模型   XM-840A皮肤立体结构模型为放大105倍的人体皮肤的横截面模型,由表皮、真皮、皮下组织三层皮肤结构组成,显示头发毛囊、汗腺、脂肪组织等皮肤附属器的主要结构。 尺寸:放大105倍,27×10×31cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-705A-1肾解剖放大模型
XM-705A-1肾解剖放大模型   XM-705A-1肾解剖放大模型放大3倍,带肾上腺,显示了肾剖面的肾皮质、肾髓质、肾小盏、肾大盏、肾盂、输尿管以及肾动脉、肾静脉等结构,共有24个部位数字指示标志及对应文字说明。 尺寸:放大3倍,40×26×8cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-706A-1肾单位放大模型
XM-706A-1肾单位放大模型   XM-706A-1肾单位放大模型放大120倍,示肾小体和连接肾小体的肾小管、一段集合管以及包绕在肾小管周围的小叶间动、静脉及毛细血管网,肾小管示近端小管的曲部、直部以及远段小管的直部、曲部。 尺寸:放大120倍 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-706A-2肾小球放大模型
XM-706A-2肾小球放大模型   XM-706A-2肾小球放大模型放大700倍,示肾小囊、肾小囊腔、入球小动脉、肾小球、出球小动脉、血管极和尿极。 尺寸:放大700倍 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
中国科大研制一种可替代塑料的仿生可持续结构材料
塑料制品给现代生活带来极大便利的同时,也正造成严重的环境问题。大多数塑料来自于石油产品,由于其极端的稳定性,废弃后在环境中长时间也难以降解,最终造成持续性的环境污染问题。研发一系列可持续的高性能结构材料,以部分替代石油基塑料,是该问题最有希望的解决方案之一。现有的生物基可持续结构材料都受到机械性能较差或制造过程的过于繁琐的限制,这些因素从成本和生产规模上制约了这类材料的应用。因此,引入先进的仿生结构设计来制造新型的可持续高性能结构材料将可以极大地提高这类材料的性能,拓宽其应用范围,加速可持续材料替代不可降解塑料的进程。近日,中国科学技术大学俞书宏院士团队将仿生结构设计理念运用于高性能生物基结构材料的研制,发展了一种被称为“定向变形组装”的新型材料制造方法,实现了具有仿生结构的高性能可持续材料的规模化制备。通过这种定向变形组装方法,团队成功地将纤维素纳米纤维(CNF)和二氧化钛包覆的云母片(TiO2-Mica)复合制备了具有仿生结构的高性能可持续结构材料。所获得的结构材料具有比石油基塑料更好的机械和热性能,有望成为石油基塑料的替代品。该工艺过程宜于放大,产品具有良好的可加工性和丰富多变的色彩和光泽,使其可以作为一种更加美观和耐用的结构材料有望替代塑料。 该材料具有仿珍珠母的结构设计,这种仿生设计有效地改善了材料的力学性能。珍珠母所具有的砖-泥结构,使其可以基于普通的天然物质构筑高性能的材料,并兼具高强度和高韧性的优良特性。研究人员通过多尺度的仿生结构设计和表面化学调控,成功构筑了这种兼具高强韧特点的天然生物基可持续结构材料。二氧化钛包覆的云母片作为仿生结构中的砖块,一方面为结构材料提供了远高于工程塑料的强度,另一方面,还通过裂纹偏转等仿生结构原理,大幅提高了材料的韧性和抗裂纹扩展性能,为该材料作为一种新兴的可持续材料替代现有的不可降解塑料打下了坚实的基础。
中国科学技术大学 2021-02-01
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